e29d0cc7df3cc4a67070e6a400f911f1fce1bc19
[dpdk.git] / lib / librte_kni / rte_kni.c
1 /* SPDX-License-Identifier: BSD-3-Clause
2  * Copyright(c) 2010-2014 Intel Corporation
3  */
4
5 #ifndef RTE_EXEC_ENV_LINUX
6 #error "KNI is not supported"
7 #endif
8
9 #include <string.h>
10 #include <fcntl.h>
11 #include <unistd.h>
12 #include <sys/ioctl.h>
13
14 #include <rte_spinlock.h>
15 #include <rte_string_fns.h>
16 #include <rte_ethdev.h>
17 #include <rte_malloc.h>
18 #include <rte_log.h>
19 #include <rte_kni.h>
20 #include <rte_memzone.h>
21 #include <rte_tailq.h>
22 #include <rte_rwlock.h>
23 #include <rte_eal_memconfig.h>
24 #include <rte_kni_common.h>
25 #include "rte_kni_fifo.h"
26
27 #define MAX_MBUF_BURST_NUM            32
28
29 /* Maximum number of ring entries */
30 #define KNI_FIFO_COUNT_MAX     1024
31 #define KNI_FIFO_SIZE          (KNI_FIFO_COUNT_MAX * sizeof(void *) + \
32                                         sizeof(struct rte_kni_fifo))
33
34 #define KNI_REQUEST_MBUF_NUM_MAX      32
35
36 #define KNI_MEM_CHECK(cond, fail) do { if (cond) goto fail; } while (0)
37
38 #define KNI_MZ_NAME_FMT                 "kni_info_%s"
39 #define KNI_TX_Q_MZ_NAME_FMT            "kni_tx_%s"
40 #define KNI_RX_Q_MZ_NAME_FMT            "kni_rx_%s"
41 #define KNI_ALLOC_Q_MZ_NAME_FMT         "kni_alloc_%s"
42 #define KNI_FREE_Q_MZ_NAME_FMT          "kni_free_%s"
43 #define KNI_REQ_Q_MZ_NAME_FMT           "kni_req_%s"
44 #define KNI_RESP_Q_MZ_NAME_FMT          "kni_resp_%s"
45 #define KNI_SYNC_ADDR_MZ_NAME_FMT       "kni_sync_%s"
46
47 TAILQ_HEAD(rte_kni_list, rte_tailq_entry);
48
49 static struct rte_tailq_elem rte_kni_tailq = {
50         .name = "RTE_KNI",
51 };
52 EAL_REGISTER_TAILQ(rte_kni_tailq)
53
54 /**
55  * KNI context
56  */
57 struct rte_kni {
58         char name[RTE_KNI_NAMESIZE];        /**< KNI interface name */
59         uint16_t group_id;                  /**< Group ID of KNI devices */
60         uint32_t slot_id;                   /**< KNI pool slot ID */
61         struct rte_mempool *pktmbuf_pool;   /**< pkt mbuf mempool */
62         unsigned mbuf_size;                 /**< mbuf size */
63
64         const struct rte_memzone *m_tx_q;   /**< TX queue memzone */
65         const struct rte_memzone *m_rx_q;   /**< RX queue memzone */
66         const struct rte_memzone *m_alloc_q;/**< Alloc queue memzone */
67         const struct rte_memzone *m_free_q; /**< Free queue memzone */
68
69         struct rte_kni_fifo *tx_q;          /**< TX queue */
70         struct rte_kni_fifo *rx_q;          /**< RX queue */
71         struct rte_kni_fifo *alloc_q;       /**< Allocated mbufs queue */
72         struct rte_kni_fifo *free_q;        /**< To be freed mbufs queue */
73
74         const struct rte_memzone *m_req_q;  /**< Request queue memzone */
75         const struct rte_memzone *m_resp_q; /**< Response queue memzone */
76         const struct rte_memzone *m_sync_addr;/**< Sync addr memzone */
77
78         /* For request & response */
79         struct rte_kni_fifo *req_q;         /**< Request queue */
80         struct rte_kni_fifo *resp_q;        /**< Response queue */
81         void * sync_addr;                   /**< Req/Resp Mem address */
82
83         struct rte_kni_ops ops;             /**< operations for request */
84 };
85
86 enum kni_ops_status {
87         KNI_REQ_NO_REGISTER = 0,
88         KNI_REQ_REGISTERED,
89 };
90
91 static void kni_free_mbufs(struct rte_kni *kni);
92 static void kni_allocate_mbufs(struct rte_kni *kni);
93
94 static volatile int kni_fd = -1;
95
96 /* Shall be called before any allocation happens */
97 int
98 rte_kni_init(unsigned int max_kni_ifaces __rte_unused)
99 {
100         /* Check FD and open */
101         if (kni_fd < 0) {
102                 kni_fd = open("/dev/" KNI_DEVICE, O_RDWR);
103                 if (kni_fd < 0) {
104                         RTE_LOG(ERR, KNI,
105                                 "Can not open /dev/%s\n", KNI_DEVICE);
106                         return -1;
107                 }
108         }
109
110         return 0;
111 }
112
113 static struct rte_kni *
114 __rte_kni_get(const char *name)
115 {
116         struct rte_kni *kni;
117         struct rte_tailq_entry *te;
118         struct rte_kni_list *kni_list;
119
120         kni_list = RTE_TAILQ_CAST(rte_kni_tailq.head, rte_kni_list);
121
122         TAILQ_FOREACH(te, kni_list, next) {
123                 kni = te->data;
124                 if (strncmp(name, kni->name, RTE_KNI_NAMESIZE) == 0)
125                         break;
126         }
127
128         if (te == NULL)
129                 kni = NULL;
130
131         return kni;
132 }
133
134 static int
135 kni_reserve_mz(struct rte_kni *kni)
136 {
137         char mz_name[RTE_MEMZONE_NAMESIZE];
138
139         snprintf(mz_name, RTE_MEMZONE_NAMESIZE, KNI_TX_Q_MZ_NAME_FMT, kni->name);
140         kni->m_tx_q = rte_memzone_reserve(mz_name, KNI_FIFO_SIZE, SOCKET_ID_ANY, 0);
141         KNI_MEM_CHECK(kni->m_tx_q == NULL, tx_q_fail);
142
143         snprintf(mz_name, RTE_MEMZONE_NAMESIZE, KNI_RX_Q_MZ_NAME_FMT, kni->name);
144         kni->m_rx_q = rte_memzone_reserve(mz_name, KNI_FIFO_SIZE, SOCKET_ID_ANY, 0);
145         KNI_MEM_CHECK(kni->m_rx_q == NULL, rx_q_fail);
146
147         snprintf(mz_name, RTE_MEMZONE_NAMESIZE, KNI_ALLOC_Q_MZ_NAME_FMT, kni->name);
148         kni->m_alloc_q = rte_memzone_reserve(mz_name, KNI_FIFO_SIZE, SOCKET_ID_ANY, 0);
149         KNI_MEM_CHECK(kni->m_alloc_q == NULL, alloc_q_fail);
150
151         snprintf(mz_name, RTE_MEMZONE_NAMESIZE, KNI_FREE_Q_MZ_NAME_FMT, kni->name);
152         kni->m_free_q = rte_memzone_reserve(mz_name, KNI_FIFO_SIZE, SOCKET_ID_ANY, 0);
153         KNI_MEM_CHECK(kni->m_free_q == NULL, free_q_fail);
154
155         snprintf(mz_name, RTE_MEMZONE_NAMESIZE, KNI_REQ_Q_MZ_NAME_FMT, kni->name);
156         kni->m_req_q = rte_memzone_reserve(mz_name, KNI_FIFO_SIZE, SOCKET_ID_ANY, 0);
157         KNI_MEM_CHECK(kni->m_req_q == NULL, req_q_fail);
158
159         snprintf(mz_name, RTE_MEMZONE_NAMESIZE, KNI_RESP_Q_MZ_NAME_FMT, kni->name);
160         kni->m_resp_q = rte_memzone_reserve(mz_name, KNI_FIFO_SIZE, SOCKET_ID_ANY, 0);
161         KNI_MEM_CHECK(kni->m_resp_q == NULL, resp_q_fail);
162
163         snprintf(mz_name, RTE_MEMZONE_NAMESIZE, KNI_SYNC_ADDR_MZ_NAME_FMT, kni->name);
164         kni->m_sync_addr = rte_memzone_reserve(mz_name, KNI_FIFO_SIZE, SOCKET_ID_ANY, 0);
165         KNI_MEM_CHECK(kni->m_sync_addr == NULL, sync_addr_fail);
166
167         return 0;
168
169 sync_addr_fail:
170         rte_memzone_free(kni->m_resp_q);
171 resp_q_fail:
172         rte_memzone_free(kni->m_req_q);
173 req_q_fail:
174         rte_memzone_free(kni->m_free_q);
175 free_q_fail:
176         rte_memzone_free(kni->m_alloc_q);
177 alloc_q_fail:
178         rte_memzone_free(kni->m_rx_q);
179 rx_q_fail:
180         rte_memzone_free(kni->m_tx_q);
181 tx_q_fail:
182         return -1;
183 }
184
185 static void
186 kni_release_mz(struct rte_kni *kni)
187 {
188         rte_memzone_free(kni->m_tx_q);
189         rte_memzone_free(kni->m_rx_q);
190         rte_memzone_free(kni->m_alloc_q);
191         rte_memzone_free(kni->m_free_q);
192         rte_memzone_free(kni->m_req_q);
193         rte_memzone_free(kni->m_resp_q);
194         rte_memzone_free(kni->m_sync_addr);
195 }
196
197 struct rte_kni *
198 rte_kni_alloc(struct rte_mempool *pktmbuf_pool,
199               const struct rte_kni_conf *conf,
200               struct rte_kni_ops *ops)
201 {
202         int ret;
203         struct rte_kni_device_info dev_info;
204         struct rte_kni *kni;
205         struct rte_tailq_entry *te;
206         struct rte_kni_list *kni_list;
207
208         if (!pktmbuf_pool || !conf || !conf->name[0])
209                 return NULL;
210
211         /* Check if KNI subsystem has been initialized */
212         if (kni_fd < 0) {
213                 RTE_LOG(ERR, KNI, "KNI subsystem has not been initialized. Invoke rte_kni_init() first\n");
214                 return NULL;
215         }
216
217         rte_rwlock_write_lock(RTE_EAL_TAILQ_RWLOCK);
218
219         kni = __rte_kni_get(conf->name);
220         if (kni != NULL) {
221                 RTE_LOG(ERR, KNI, "KNI already exists\n");
222                 goto unlock;
223         }
224
225         te = rte_zmalloc("KNI_TAILQ_ENTRY", sizeof(*te), 0);
226         if (te == NULL) {
227                 RTE_LOG(ERR, KNI, "Failed to allocate tailq entry\n");
228                 goto unlock;
229         }
230
231         kni = rte_zmalloc("KNI", sizeof(struct rte_kni), RTE_CACHE_LINE_SIZE);
232         if (kni == NULL) {
233                 RTE_LOG(ERR, KNI, "KNI memory allocation failed\n");
234                 goto kni_fail;
235         }
236
237         strlcpy(kni->name, conf->name, RTE_KNI_NAMESIZE);
238
239         if (ops)
240                 memcpy(&kni->ops, ops, sizeof(struct rte_kni_ops));
241         else
242                 kni->ops.port_id = UINT16_MAX;
243
244         memset(&dev_info, 0, sizeof(dev_info));
245         dev_info.core_id = conf->core_id;
246         dev_info.force_bind = conf->force_bind;
247         dev_info.group_id = conf->group_id;
248         dev_info.mbuf_size = conf->mbuf_size;
249         dev_info.mtu = conf->mtu;
250
251         memcpy(dev_info.mac_addr, conf->mac_addr, RTE_ETHER_ADDR_LEN);
252
253         strlcpy(dev_info.name, conf->name, RTE_KNI_NAMESIZE);
254
255         ret = kni_reserve_mz(kni);
256         if (ret < 0)
257                 goto mz_fail;
258
259         /* TX RING */
260         kni->tx_q = kni->m_tx_q->addr;
261         kni_fifo_init(kni->tx_q, KNI_FIFO_COUNT_MAX);
262         dev_info.tx_phys = kni->m_tx_q->phys_addr;
263
264         /* RX RING */
265         kni->rx_q = kni->m_rx_q->addr;
266         kni_fifo_init(kni->rx_q, KNI_FIFO_COUNT_MAX);
267         dev_info.rx_phys = kni->m_rx_q->phys_addr;
268
269         /* ALLOC RING */
270         kni->alloc_q = kni->m_alloc_q->addr;
271         kni_fifo_init(kni->alloc_q, KNI_FIFO_COUNT_MAX);
272         dev_info.alloc_phys = kni->m_alloc_q->phys_addr;
273
274         /* FREE RING */
275         kni->free_q = kni->m_free_q->addr;
276         kni_fifo_init(kni->free_q, KNI_FIFO_COUNT_MAX);
277         dev_info.free_phys = kni->m_free_q->phys_addr;
278
279         /* Request RING */
280         kni->req_q = kni->m_req_q->addr;
281         kni_fifo_init(kni->req_q, KNI_FIFO_COUNT_MAX);
282         dev_info.req_phys = kni->m_req_q->phys_addr;
283
284         /* Response RING */
285         kni->resp_q = kni->m_resp_q->addr;
286         kni_fifo_init(kni->resp_q, KNI_FIFO_COUNT_MAX);
287         dev_info.resp_phys = kni->m_resp_q->phys_addr;
288
289         /* Req/Resp sync mem area */
290         kni->sync_addr = kni->m_sync_addr->addr;
291         dev_info.sync_va = kni->m_sync_addr->addr;
292         dev_info.sync_phys = kni->m_sync_addr->phys_addr;
293
294         kni->pktmbuf_pool = pktmbuf_pool;
295         kni->group_id = conf->group_id;
296         kni->mbuf_size = conf->mbuf_size;
297
298         ret = ioctl(kni_fd, RTE_KNI_IOCTL_CREATE, &dev_info);
299         if (ret < 0)
300                 goto ioctl_fail;
301
302         te->data = kni;
303
304         kni_list = RTE_TAILQ_CAST(rte_kni_tailq.head, rte_kni_list);
305         TAILQ_INSERT_TAIL(kni_list, te, next);
306
307         rte_rwlock_write_unlock(RTE_EAL_TAILQ_RWLOCK);
308
309         /* Allocate mbufs and then put them into alloc_q */
310         kni_allocate_mbufs(kni);
311
312         return kni;
313
314 ioctl_fail:
315         kni_release_mz(kni);
316 mz_fail:
317         rte_free(kni);
318 kni_fail:
319         rte_free(te);
320 unlock:
321         rte_rwlock_write_unlock(RTE_EAL_TAILQ_RWLOCK);
322
323         return NULL;
324 }
325
326 static void
327 kni_free_fifo(struct rte_kni_fifo *fifo)
328 {
329         int ret;
330         struct rte_mbuf *pkt;
331
332         do {
333                 ret = kni_fifo_get(fifo, (void **)&pkt, 1);
334                 if (ret)
335                         rte_pktmbuf_free(pkt);
336         } while (ret);
337 }
338
339 static void *
340 va2pa(struct rte_mbuf *m)
341 {
342         return (void *)((unsigned long)m -
343                         ((unsigned long)m->buf_addr -
344                          (unsigned long)m->buf_iova));
345 }
346
347 static void
348 obj_free(struct rte_mempool *mp __rte_unused, void *opaque, void *obj,
349                 unsigned obj_idx __rte_unused)
350 {
351         struct rte_mbuf *m = obj;
352         void *mbuf_phys = opaque;
353
354         if (va2pa(m) == mbuf_phys)
355                 rte_pktmbuf_free(m);
356 }
357
358 static void
359 kni_free_fifo_phy(struct rte_mempool *mp, struct rte_kni_fifo *fifo)
360 {
361         void *mbuf_phys;
362         int ret;
363
364         do {
365                 ret = kni_fifo_get(fifo, &mbuf_phys, 1);
366                 if (ret)
367                         rte_mempool_obj_iter(mp, obj_free, mbuf_phys);
368         } while (ret);
369 }
370
371 int
372 rte_kni_release(struct rte_kni *kni)
373 {
374         struct rte_tailq_entry *te;
375         struct rte_kni_list *kni_list;
376         struct rte_kni_device_info dev_info;
377         uint32_t retry = 5;
378
379         if (!kni)
380                 return -1;
381
382         kni_list = RTE_TAILQ_CAST(rte_kni_tailq.head, rte_kni_list);
383
384         rte_rwlock_write_lock(RTE_EAL_TAILQ_RWLOCK);
385
386         TAILQ_FOREACH(te, kni_list, next) {
387                 if (te->data == kni)
388                         break;
389         }
390
391         if (te == NULL)
392                 goto unlock;
393
394         strlcpy(dev_info.name, kni->name, sizeof(dev_info.name));
395         if (ioctl(kni_fd, RTE_KNI_IOCTL_RELEASE, &dev_info) < 0) {
396                 RTE_LOG(ERR, KNI, "Fail to release kni device\n");
397                 goto unlock;
398         }
399
400         TAILQ_REMOVE(kni_list, te, next);
401
402         rte_rwlock_write_unlock(RTE_EAL_TAILQ_RWLOCK);
403
404         /* mbufs in all fifo should be released, except request/response */
405
406         /* wait until all rxq packets processed by kernel */
407         while (kni_fifo_count(kni->rx_q) && retry--)
408                 usleep(1000);
409
410         if (kni_fifo_count(kni->rx_q))
411                 RTE_LOG(ERR, KNI, "Fail to free all Rx-q items\n");
412
413         kni_free_fifo_phy(kni->pktmbuf_pool, kni->alloc_q);
414         kni_free_fifo(kni->tx_q);
415         kni_free_fifo(kni->free_q);
416
417         kni_release_mz(kni);
418
419         rte_free(kni);
420
421         rte_free(te);
422
423         return 0;
424
425 unlock:
426         rte_rwlock_write_unlock(RTE_EAL_TAILQ_RWLOCK);
427
428         return -1;
429 }
430
431 /* default callback for request of configuring device mac address */
432 static int
433 kni_config_mac_address(uint16_t port_id, uint8_t mac_addr[])
434 {
435         int ret = 0;
436
437         if (!rte_eth_dev_is_valid_port(port_id)) {
438                 RTE_LOG(ERR, KNI, "Invalid port id %d\n", port_id);
439                 return -EINVAL;
440         }
441
442         RTE_LOG(INFO, KNI, "Configure mac address of %d", port_id);
443
444         ret = rte_eth_dev_default_mac_addr_set(port_id,
445                                         (struct rte_ether_addr *)mac_addr);
446         if (ret < 0)
447                 RTE_LOG(ERR, KNI, "Failed to config mac_addr for port %d\n",
448                         port_id);
449
450         return ret;
451 }
452
453 /* default callback for request of configuring promiscuous mode */
454 static int
455 kni_config_promiscusity(uint16_t port_id, uint8_t to_on)
456 {
457         if (!rte_eth_dev_is_valid_port(port_id)) {
458                 RTE_LOG(ERR, KNI, "Invalid port id %d\n", port_id);
459                 return -EINVAL;
460         }
461
462         RTE_LOG(INFO, KNI, "Configure promiscuous mode of %d to %d\n",
463                 port_id, to_on);
464
465         if (to_on)
466                 rte_eth_promiscuous_enable(port_id);
467         else
468                 rte_eth_promiscuous_disable(port_id);
469
470         return 0;
471 }
472
473 int
474 rte_kni_handle_request(struct rte_kni *kni)
475 {
476         unsigned ret;
477         struct rte_kni_request *req = NULL;
478
479         if (kni == NULL)
480                 return -1;
481
482         /* Get request mbuf */
483         ret = kni_fifo_get(kni->req_q, (void **)&req, 1);
484         if (ret != 1)
485                 return 0; /* It is OK of can not getting the request mbuf */
486
487         if (req != kni->sync_addr) {
488                 RTE_LOG(ERR, KNI, "Wrong req pointer %p\n", req);
489                 return -1;
490         }
491
492         /* Analyze the request and call the relevant actions for it */
493         switch (req->req_id) {
494         case RTE_KNI_REQ_CHANGE_MTU: /* Change MTU */
495                 if (kni->ops.change_mtu)
496                         req->result = kni->ops.change_mtu(kni->ops.port_id,
497                                                         req->new_mtu);
498                 break;
499         case RTE_KNI_REQ_CFG_NETWORK_IF: /* Set network interface up/down */
500                 if (kni->ops.config_network_if)
501                         req->result = kni->ops.config_network_if(\
502                                         kni->ops.port_id, req->if_up);
503                 break;
504         case RTE_KNI_REQ_CHANGE_MAC_ADDR: /* Change MAC Address */
505                 if (kni->ops.config_mac_address)
506                         req->result = kni->ops.config_mac_address(
507                                         kni->ops.port_id, req->mac_addr);
508                 else if (kni->ops.port_id != UINT16_MAX)
509                         req->result = kni_config_mac_address(
510                                         kni->ops.port_id, req->mac_addr);
511                 break;
512         case RTE_KNI_REQ_CHANGE_PROMISC: /* Change PROMISCUOUS MODE */
513                 if (kni->ops.config_promiscusity)
514                         req->result = kni->ops.config_promiscusity(
515                                         kni->ops.port_id, req->promiscusity);
516                 else if (kni->ops.port_id != UINT16_MAX)
517                         req->result = kni_config_promiscusity(
518                                         kni->ops.port_id, req->promiscusity);
519                 break;
520         default:
521                 RTE_LOG(ERR, KNI, "Unknown request id %u\n", req->req_id);
522                 req->result = -EINVAL;
523                 break;
524         }
525
526         /* Construct response mbuf and put it back to resp_q */
527         ret = kni_fifo_put(kni->resp_q, (void **)&req, 1);
528         if (ret != 1) {
529                 RTE_LOG(ERR, KNI, "Fail to put the muf back to resp_q\n");
530                 return -1; /* It is an error of can't putting the mbuf back */
531         }
532
533         return 0;
534 }
535
536 unsigned
537 rte_kni_tx_burst(struct rte_kni *kni, struct rte_mbuf **mbufs, unsigned num)
538 {
539         void *phy_mbufs[num];
540         unsigned int ret;
541         unsigned int i;
542
543         for (i = 0; i < num; i++)
544                 phy_mbufs[i] = va2pa(mbufs[i]);
545
546         ret = kni_fifo_put(kni->rx_q, phy_mbufs, num);
547
548         /* Get mbufs from free_q and then free them */
549         kni_free_mbufs(kni);
550
551         return ret;
552 }
553
554 unsigned
555 rte_kni_rx_burst(struct rte_kni *kni, struct rte_mbuf **mbufs, unsigned num)
556 {
557         unsigned ret = kni_fifo_get(kni->tx_q, (void **)mbufs, num);
558
559         /* If buffers removed, allocate mbufs and then put them into alloc_q */
560         if (ret)
561                 kni_allocate_mbufs(kni);
562
563         return ret;
564 }
565
566 static void
567 kni_free_mbufs(struct rte_kni *kni)
568 {
569         int i, ret;
570         struct rte_mbuf *pkts[MAX_MBUF_BURST_NUM];
571
572         ret = kni_fifo_get(kni->free_q, (void **)pkts, MAX_MBUF_BURST_NUM);
573         if (likely(ret > 0)) {
574                 for (i = 0; i < ret; i++)
575                         rte_pktmbuf_free(pkts[i]);
576         }
577 }
578
579 static void
580 kni_allocate_mbufs(struct rte_kni *kni)
581 {
582         int i, ret;
583         struct rte_mbuf *pkts[MAX_MBUF_BURST_NUM];
584         void *phys[MAX_MBUF_BURST_NUM];
585         int allocq_free;
586
587         RTE_BUILD_BUG_ON(offsetof(struct rte_mbuf, pool) !=
588                          offsetof(struct rte_kni_mbuf, pool));
589         RTE_BUILD_BUG_ON(offsetof(struct rte_mbuf, buf_addr) !=
590                          offsetof(struct rte_kni_mbuf, buf_addr));
591         RTE_BUILD_BUG_ON(offsetof(struct rte_mbuf, next) !=
592                          offsetof(struct rte_kni_mbuf, next));
593         RTE_BUILD_BUG_ON(offsetof(struct rte_mbuf, data_off) !=
594                          offsetof(struct rte_kni_mbuf, data_off));
595         RTE_BUILD_BUG_ON(offsetof(struct rte_mbuf, data_len) !=
596                          offsetof(struct rte_kni_mbuf, data_len));
597         RTE_BUILD_BUG_ON(offsetof(struct rte_mbuf, pkt_len) !=
598                          offsetof(struct rte_kni_mbuf, pkt_len));
599         RTE_BUILD_BUG_ON(offsetof(struct rte_mbuf, ol_flags) !=
600                          offsetof(struct rte_kni_mbuf, ol_flags));
601
602         /* Check if pktmbuf pool has been configured */
603         if (kni->pktmbuf_pool == NULL) {
604                 RTE_LOG(ERR, KNI, "No valid mempool for allocating mbufs\n");
605                 return;
606         }
607
608         allocq_free = (kni->alloc_q->read - kni->alloc_q->write - 1) \
609                         & (MAX_MBUF_BURST_NUM - 1);
610         for (i = 0; i < allocq_free; i++) {
611                 pkts[i] = rte_pktmbuf_alloc(kni->pktmbuf_pool);
612                 if (unlikely(pkts[i] == NULL)) {
613                         /* Out of memory */
614                         RTE_LOG(ERR, KNI, "Out of memory\n");
615                         break;
616                 }
617                 phys[i] = va2pa(pkts[i]);
618         }
619
620         /* No pkt mbuf allocated */
621         if (i <= 0)
622                 return;
623
624         ret = kni_fifo_put(kni->alloc_q, phys, i);
625
626         /* Check if any mbufs not put into alloc_q, and then free them */
627         if (ret >= 0 && ret < i && ret < MAX_MBUF_BURST_NUM) {
628                 int j;
629
630                 for (j = ret; j < i; j++)
631                         rte_pktmbuf_free(pkts[j]);
632         }
633 }
634
635 struct rte_kni *
636 rte_kni_get(const char *name)
637 {
638         struct rte_kni *kni;
639
640         if (name == NULL || name[0] == '\0')
641                 return NULL;
642
643         rte_rwlock_read_lock(RTE_EAL_TAILQ_RWLOCK);
644
645         kni = __rte_kni_get(name);
646
647         rte_rwlock_read_unlock(RTE_EAL_TAILQ_RWLOCK);
648
649         return kni;
650 }
651
652 const char *
653 rte_kni_get_name(const struct rte_kni *kni)
654 {
655         return kni->name;
656 }
657
658 static enum kni_ops_status
659 kni_check_request_register(struct rte_kni_ops *ops)
660 {
661         /* check if KNI request ops has been registered*/
662         if( NULL == ops )
663                 return KNI_REQ_NO_REGISTER;
664
665         if ((ops->change_mtu == NULL)
666                 && (ops->config_network_if == NULL)
667                 && (ops->config_mac_address == NULL)
668                 && (ops->config_promiscusity == NULL))
669                 return KNI_REQ_NO_REGISTER;
670
671         return KNI_REQ_REGISTERED;
672 }
673
674 int
675 rte_kni_register_handlers(struct rte_kni *kni,struct rte_kni_ops *ops)
676 {
677         enum kni_ops_status req_status;
678
679         if (NULL == ops) {
680                 RTE_LOG(ERR, KNI, "Invalid KNI request operation.\n");
681                 return -1;
682         }
683
684         if (NULL == kni) {
685                 RTE_LOG(ERR, KNI, "Invalid kni info.\n");
686                 return -1;
687         }
688
689         req_status = kni_check_request_register(&kni->ops);
690         if ( KNI_REQ_REGISTERED == req_status) {
691                 RTE_LOG(ERR, KNI, "The KNI request operation has already registered.\n");
692                 return -1;
693         }
694
695         memcpy(&kni->ops, ops, sizeof(struct rte_kni_ops));
696         return 0;
697 }
698
699 int
700 rte_kni_unregister_handlers(struct rte_kni *kni)
701 {
702         if (NULL == kni) {
703                 RTE_LOG(ERR, KNI, "Invalid kni info.\n");
704                 return -1;
705         }
706
707         memset(&kni->ops, 0, sizeof(struct rte_kni_ops));
708
709         return 0;
710 }
711
712 int __rte_experimental
713 rte_kni_update_link(struct rte_kni *kni, unsigned int linkup)
714 {
715         char path[64];
716         char old_carrier[2];
717         const char *new_carrier;
718         int old_linkup;
719         int fd, ret;
720
721         if (kni == NULL)
722                 return -1;
723
724         snprintf(path, sizeof(path), "/sys/devices/virtual/net/%s/carrier",
725                 kni->name);
726
727         fd = open(path, O_RDWR);
728         if (fd == -1) {
729                 RTE_LOG(ERR, KNI, "Failed to open file: %s.\n", path);
730                 return -1;
731         }
732
733         ret = read(fd, old_carrier, 2);
734         if (ret < 1) {
735                 close(fd);
736                 return -1;
737         }
738         old_linkup = (old_carrier[0] == '1');
739
740         new_carrier = linkup ? "1" : "0";
741         ret = write(fd, new_carrier, 1);
742         if (ret < 1) {
743                 RTE_LOG(ERR, KNI, "Failed to write file: %s.\n", path);
744                 close(fd);
745                 return -1;
746         }
747
748         close(fd);
749         return old_linkup;
750 }
751
752 void
753 rte_kni_close(void)
754 {
755         if (kni_fd < 0)
756                 return;
757
758         close(kni_fd);
759         kni_fd = -1;
760 }