kni: remove ethtool support
[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         RTE_LOG(INFO, KNI, "pci: %02x:%02x:%02x \t %02x:%02x\n",
256                 dev_info.bus, dev_info.devid, dev_info.function,
257                         dev_info.vendor_id, dev_info.device_id);
258
259         ret = kni_reserve_mz(kni);
260         if (ret < 0)
261                 goto mz_fail;
262
263         /* TX RING */
264         kni->tx_q = kni->m_tx_q->addr;
265         kni_fifo_init(kni->tx_q, KNI_FIFO_COUNT_MAX);
266         dev_info.tx_phys = kni->m_tx_q->phys_addr;
267
268         /* RX RING */
269         kni->rx_q = kni->m_rx_q->addr;
270         kni_fifo_init(kni->rx_q, KNI_FIFO_COUNT_MAX);
271         dev_info.rx_phys = kni->m_rx_q->phys_addr;
272
273         /* ALLOC RING */
274         kni->alloc_q = kni->m_alloc_q->addr;
275         kni_fifo_init(kni->alloc_q, KNI_FIFO_COUNT_MAX);
276         dev_info.alloc_phys = kni->m_alloc_q->phys_addr;
277
278         /* FREE RING */
279         kni->free_q = kni->m_free_q->addr;
280         kni_fifo_init(kni->free_q, KNI_FIFO_COUNT_MAX);
281         dev_info.free_phys = kni->m_free_q->phys_addr;
282
283         /* Request RING */
284         kni->req_q = kni->m_req_q->addr;
285         kni_fifo_init(kni->req_q, KNI_FIFO_COUNT_MAX);
286         dev_info.req_phys = kni->m_req_q->phys_addr;
287
288         /* Response RING */
289         kni->resp_q = kni->m_resp_q->addr;
290         kni_fifo_init(kni->resp_q, KNI_FIFO_COUNT_MAX);
291         dev_info.resp_phys = kni->m_resp_q->phys_addr;
292
293         /* Req/Resp sync mem area */
294         kni->sync_addr = kni->m_sync_addr->addr;
295         dev_info.sync_va = kni->m_sync_addr->addr;
296         dev_info.sync_phys = kni->m_sync_addr->phys_addr;
297
298         kni->pktmbuf_pool = pktmbuf_pool;
299         kni->group_id = conf->group_id;
300         kni->mbuf_size = conf->mbuf_size;
301
302         ret = ioctl(kni_fd, RTE_KNI_IOCTL_CREATE, &dev_info);
303         if (ret < 0)
304                 goto ioctl_fail;
305
306         te->data = kni;
307
308         kni_list = RTE_TAILQ_CAST(rte_kni_tailq.head, rte_kni_list);
309         TAILQ_INSERT_TAIL(kni_list, te, next);
310
311         rte_rwlock_write_unlock(RTE_EAL_TAILQ_RWLOCK);
312
313         /* Allocate mbufs and then put them into alloc_q */
314         kni_allocate_mbufs(kni);
315
316         return kni;
317
318 ioctl_fail:
319         kni_release_mz(kni);
320 mz_fail:
321         rte_free(kni);
322 kni_fail:
323         rte_free(te);
324 unlock:
325         rte_rwlock_write_unlock(RTE_EAL_TAILQ_RWLOCK);
326
327         return NULL;
328 }
329
330 static void
331 kni_free_fifo(struct rte_kni_fifo *fifo)
332 {
333         int ret;
334         struct rte_mbuf *pkt;
335
336         do {
337                 ret = kni_fifo_get(fifo, (void **)&pkt, 1);
338                 if (ret)
339                         rte_pktmbuf_free(pkt);
340         } while (ret);
341 }
342
343 static void *
344 va2pa(struct rte_mbuf *m)
345 {
346         return (void *)((unsigned long)m -
347                         ((unsigned long)m->buf_addr -
348                          (unsigned long)m->buf_iova));
349 }
350
351 static void
352 obj_free(struct rte_mempool *mp __rte_unused, void *opaque, void *obj,
353                 unsigned obj_idx __rte_unused)
354 {
355         struct rte_mbuf *m = obj;
356         void *mbuf_phys = opaque;
357
358         if (va2pa(m) == mbuf_phys)
359                 rte_pktmbuf_free(m);
360 }
361
362 static void
363 kni_free_fifo_phy(struct rte_mempool *mp, struct rte_kni_fifo *fifo)
364 {
365         void *mbuf_phys;
366         int ret;
367
368         do {
369                 ret = kni_fifo_get(fifo, &mbuf_phys, 1);
370                 if (ret)
371                         rte_mempool_obj_iter(mp, obj_free, mbuf_phys);
372         } while (ret);
373 }
374
375 int
376 rte_kni_release(struct rte_kni *kni)
377 {
378         struct rte_tailq_entry *te;
379         struct rte_kni_list *kni_list;
380         struct rte_kni_device_info dev_info;
381         uint32_t retry = 5;
382
383         if (!kni)
384                 return -1;
385
386         kni_list = RTE_TAILQ_CAST(rte_kni_tailq.head, rte_kni_list);
387
388         rte_rwlock_write_lock(RTE_EAL_TAILQ_RWLOCK);
389
390         TAILQ_FOREACH(te, kni_list, next) {
391                 if (te->data == kni)
392                         break;
393         }
394
395         if (te == NULL)
396                 goto unlock;
397
398         strlcpy(dev_info.name, kni->name, sizeof(dev_info.name));
399         if (ioctl(kni_fd, RTE_KNI_IOCTL_RELEASE, &dev_info) < 0) {
400                 RTE_LOG(ERR, KNI, "Fail to release kni device\n");
401                 goto unlock;
402         }
403
404         TAILQ_REMOVE(kni_list, te, next);
405
406         rte_rwlock_write_unlock(RTE_EAL_TAILQ_RWLOCK);
407
408         /* mbufs in all fifo should be released, except request/response */
409
410         /* wait until all rxq packets processed by kernel */
411         while (kni_fifo_count(kni->rx_q) && retry--)
412                 usleep(1000);
413
414         if (kni_fifo_count(kni->rx_q))
415                 RTE_LOG(ERR, KNI, "Fail to free all Rx-q items\n");
416
417         kni_free_fifo_phy(kni->pktmbuf_pool, kni->alloc_q);
418         kni_free_fifo(kni->tx_q);
419         kni_free_fifo(kni->free_q);
420
421         kni_release_mz(kni);
422
423         rte_free(kni);
424
425         rte_free(te);
426
427         return 0;
428
429 unlock:
430         rte_rwlock_write_unlock(RTE_EAL_TAILQ_RWLOCK);
431
432         return -1;
433 }
434
435 /* default callback for request of configuring device mac address */
436 static int
437 kni_config_mac_address(uint16_t port_id, uint8_t mac_addr[])
438 {
439         int ret = 0;
440
441         if (!rte_eth_dev_is_valid_port(port_id)) {
442                 RTE_LOG(ERR, KNI, "Invalid port id %d\n", port_id);
443                 return -EINVAL;
444         }
445
446         RTE_LOG(INFO, KNI, "Configure mac address of %d", port_id);
447
448         ret = rte_eth_dev_default_mac_addr_set(port_id,
449                                         (struct rte_ether_addr *)mac_addr);
450         if (ret < 0)
451                 RTE_LOG(ERR, KNI, "Failed to config mac_addr for port %d\n",
452                         port_id);
453
454         return ret;
455 }
456
457 /* default callback for request of configuring promiscuous mode */
458 static int
459 kni_config_promiscusity(uint16_t port_id, uint8_t to_on)
460 {
461         if (!rte_eth_dev_is_valid_port(port_id)) {
462                 RTE_LOG(ERR, KNI, "Invalid port id %d\n", port_id);
463                 return -EINVAL;
464         }
465
466         RTE_LOG(INFO, KNI, "Configure promiscuous mode of %d to %d\n",
467                 port_id, to_on);
468
469         if (to_on)
470                 rte_eth_promiscuous_enable(port_id);
471         else
472                 rte_eth_promiscuous_disable(port_id);
473
474         return 0;
475 }
476
477 int
478 rte_kni_handle_request(struct rte_kni *kni)
479 {
480         unsigned ret;
481         struct rte_kni_request *req = NULL;
482
483         if (kni == NULL)
484                 return -1;
485
486         /* Get request mbuf */
487         ret = kni_fifo_get(kni->req_q, (void **)&req, 1);
488         if (ret != 1)
489                 return 0; /* It is OK of can not getting the request mbuf */
490
491         if (req != kni->sync_addr) {
492                 RTE_LOG(ERR, KNI, "Wrong req pointer %p\n", req);
493                 return -1;
494         }
495
496         /* Analyze the request and call the relevant actions for it */
497         switch (req->req_id) {
498         case RTE_KNI_REQ_CHANGE_MTU: /* Change MTU */
499                 if (kni->ops.change_mtu)
500                         req->result = kni->ops.change_mtu(kni->ops.port_id,
501                                                         req->new_mtu);
502                 break;
503         case RTE_KNI_REQ_CFG_NETWORK_IF: /* Set network interface up/down */
504                 if (kni->ops.config_network_if)
505                         req->result = kni->ops.config_network_if(\
506                                         kni->ops.port_id, req->if_up);
507                 break;
508         case RTE_KNI_REQ_CHANGE_MAC_ADDR: /* Change MAC Address */
509                 if (kni->ops.config_mac_address)
510                         req->result = kni->ops.config_mac_address(
511                                         kni->ops.port_id, req->mac_addr);
512                 else if (kni->ops.port_id != UINT16_MAX)
513                         req->result = kni_config_mac_address(
514                                         kni->ops.port_id, req->mac_addr);
515                 break;
516         case RTE_KNI_REQ_CHANGE_PROMISC: /* Change PROMISCUOUS MODE */
517                 if (kni->ops.config_promiscusity)
518                         req->result = kni->ops.config_promiscusity(
519                                         kni->ops.port_id, req->promiscusity);
520                 else if (kni->ops.port_id != UINT16_MAX)
521                         req->result = kni_config_promiscusity(
522                                         kni->ops.port_id, req->promiscusity);
523                 break;
524         default:
525                 RTE_LOG(ERR, KNI, "Unknown request id %u\n", req->req_id);
526                 req->result = -EINVAL;
527                 break;
528         }
529
530         /* Construct response mbuf and put it back to resp_q */
531         ret = kni_fifo_put(kni->resp_q, (void **)&req, 1);
532         if (ret != 1) {
533                 RTE_LOG(ERR, KNI, "Fail to put the muf back to resp_q\n");
534                 return -1; /* It is an error of can't putting the mbuf back */
535         }
536
537         return 0;
538 }
539
540 unsigned
541 rte_kni_tx_burst(struct rte_kni *kni, struct rte_mbuf **mbufs, unsigned num)
542 {
543         void *phy_mbufs[num];
544         unsigned int ret;
545         unsigned int i;
546
547         for (i = 0; i < num; i++)
548                 phy_mbufs[i] = va2pa(mbufs[i]);
549
550         ret = kni_fifo_put(kni->rx_q, phy_mbufs, num);
551
552         /* Get mbufs from free_q and then free them */
553         kni_free_mbufs(kni);
554
555         return ret;
556 }
557
558 unsigned
559 rte_kni_rx_burst(struct rte_kni *kni, struct rte_mbuf **mbufs, unsigned num)
560 {
561         unsigned ret = kni_fifo_get(kni->tx_q, (void **)mbufs, num);
562
563         /* If buffers removed, allocate mbufs and then put them into alloc_q */
564         if (ret)
565                 kni_allocate_mbufs(kni);
566
567         return ret;
568 }
569
570 static void
571 kni_free_mbufs(struct rte_kni *kni)
572 {
573         int i, ret;
574         struct rte_mbuf *pkts[MAX_MBUF_BURST_NUM];
575
576         ret = kni_fifo_get(kni->free_q, (void **)pkts, MAX_MBUF_BURST_NUM);
577         if (likely(ret > 0)) {
578                 for (i = 0; i < ret; i++)
579                         rte_pktmbuf_free(pkts[i]);
580         }
581 }
582
583 static void
584 kni_allocate_mbufs(struct rte_kni *kni)
585 {
586         int i, ret;
587         struct rte_mbuf *pkts[MAX_MBUF_BURST_NUM];
588         void *phys[MAX_MBUF_BURST_NUM];
589         int allocq_free;
590
591         RTE_BUILD_BUG_ON(offsetof(struct rte_mbuf, pool) !=
592                          offsetof(struct rte_kni_mbuf, pool));
593         RTE_BUILD_BUG_ON(offsetof(struct rte_mbuf, buf_addr) !=
594                          offsetof(struct rte_kni_mbuf, buf_addr));
595         RTE_BUILD_BUG_ON(offsetof(struct rte_mbuf, next) !=
596                          offsetof(struct rte_kni_mbuf, next));
597         RTE_BUILD_BUG_ON(offsetof(struct rte_mbuf, data_off) !=
598                          offsetof(struct rte_kni_mbuf, data_off));
599         RTE_BUILD_BUG_ON(offsetof(struct rte_mbuf, data_len) !=
600                          offsetof(struct rte_kni_mbuf, data_len));
601         RTE_BUILD_BUG_ON(offsetof(struct rte_mbuf, pkt_len) !=
602                          offsetof(struct rte_kni_mbuf, pkt_len));
603         RTE_BUILD_BUG_ON(offsetof(struct rte_mbuf, ol_flags) !=
604                          offsetof(struct rte_kni_mbuf, ol_flags));
605
606         /* Check if pktmbuf pool has been configured */
607         if (kni->pktmbuf_pool == NULL) {
608                 RTE_LOG(ERR, KNI, "No valid mempool for allocating mbufs\n");
609                 return;
610         }
611
612         allocq_free = (kni->alloc_q->read - kni->alloc_q->write - 1) \
613                         & (MAX_MBUF_BURST_NUM - 1);
614         for (i = 0; i < allocq_free; i++) {
615                 pkts[i] = rte_pktmbuf_alloc(kni->pktmbuf_pool);
616                 if (unlikely(pkts[i] == NULL)) {
617                         /* Out of memory */
618                         RTE_LOG(ERR, KNI, "Out of memory\n");
619                         break;
620                 }
621                 phys[i] = va2pa(pkts[i]);
622         }
623
624         /* No pkt mbuf allocated */
625         if (i <= 0)
626                 return;
627
628         ret = kni_fifo_put(kni->alloc_q, phys, i);
629
630         /* Check if any mbufs not put into alloc_q, and then free them */
631         if (ret >= 0 && ret < i && ret < MAX_MBUF_BURST_NUM) {
632                 int j;
633
634                 for (j = ret; j < i; j++)
635                         rte_pktmbuf_free(pkts[j]);
636         }
637 }
638
639 struct rte_kni *
640 rte_kni_get(const char *name)
641 {
642         struct rte_kni *kni;
643
644         if (name == NULL || name[0] == '\0')
645                 return NULL;
646
647         rte_rwlock_read_lock(RTE_EAL_TAILQ_RWLOCK);
648
649         kni = __rte_kni_get(name);
650
651         rte_rwlock_read_unlock(RTE_EAL_TAILQ_RWLOCK);
652
653         return kni;
654 }
655
656 const char *
657 rte_kni_get_name(const struct rte_kni *kni)
658 {
659         return kni->name;
660 }
661
662 static enum kni_ops_status
663 kni_check_request_register(struct rte_kni_ops *ops)
664 {
665         /* check if KNI request ops has been registered*/
666         if( NULL == ops )
667                 return KNI_REQ_NO_REGISTER;
668
669         if ((ops->change_mtu == NULL)
670                 && (ops->config_network_if == NULL)
671                 && (ops->config_mac_address == NULL)
672                 && (ops->config_promiscusity == NULL))
673                 return KNI_REQ_NO_REGISTER;
674
675         return KNI_REQ_REGISTERED;
676 }
677
678 int
679 rte_kni_register_handlers(struct rte_kni *kni,struct rte_kni_ops *ops)
680 {
681         enum kni_ops_status req_status;
682
683         if (NULL == ops) {
684                 RTE_LOG(ERR, KNI, "Invalid KNI request operation.\n");
685                 return -1;
686         }
687
688         if (NULL == kni) {
689                 RTE_LOG(ERR, KNI, "Invalid kni info.\n");
690                 return -1;
691         }
692
693         req_status = kni_check_request_register(&kni->ops);
694         if ( KNI_REQ_REGISTERED == req_status) {
695                 RTE_LOG(ERR, KNI, "The KNI request operation has already registered.\n");
696                 return -1;
697         }
698
699         memcpy(&kni->ops, ops, sizeof(struct rte_kni_ops));
700         return 0;
701 }
702
703 int
704 rte_kni_unregister_handlers(struct rte_kni *kni)
705 {
706         if (NULL == kni) {
707                 RTE_LOG(ERR, KNI, "Invalid kni info.\n");
708                 return -1;
709         }
710
711         memset(&kni->ops, 0, sizeof(struct rte_kni_ops));
712
713         return 0;
714 }
715
716 int __rte_experimental
717 rte_kni_update_link(struct rte_kni *kni, unsigned int linkup)
718 {
719         char path[64];
720         char old_carrier[2];
721         const char *new_carrier;
722         int old_linkup;
723         int fd, ret;
724
725         if (kni == NULL)
726                 return -1;
727
728         snprintf(path, sizeof(path), "/sys/devices/virtual/net/%s/carrier",
729                 kni->name);
730
731         fd = open(path, O_RDWR);
732         if (fd == -1) {
733                 RTE_LOG(ERR, KNI, "Failed to open file: %s.\n", path);
734                 return -1;
735         }
736
737         ret = read(fd, old_carrier, 2);
738         if (ret < 1) {
739                 close(fd);
740                 return -1;
741         }
742         old_linkup = (old_carrier[0] == '1');
743
744         new_carrier = linkup ? "1" : "0";
745         ret = write(fd, new_carrier, 1);
746         if (ret < 1) {
747                 RTE_LOG(ERR, KNI, "Failed to write file: %s.\n", path);
748                 close(fd);
749                 return -1;
750         }
751
752         close(fd);
753         return old_linkup;
754 }
755
756 void
757 rte_kni_close(void)
758 {
759         if (kni_fd < 0)
760                 return;
761
762         close(kni_fd);
763         kni_fd = -1;
764 }