examples/performance-thread: remove unused hits count
[dpdk.git] / examples / flow_classify / flow_classify.c
1 /* SPDX-License-Identifier: BSD-3-Clause
2  * Copyright(c) 2017 Intel Corporation
3  */
4
5 #include <stdint.h>
6 #include <inttypes.h>
7 #include <getopt.h>
8
9 #include <rte_eal.h>
10 #include <rte_ethdev.h>
11 #include <rte_cycles.h>
12 #include <rte_lcore.h>
13 #include <rte_mbuf.h>
14 #include <rte_flow.h>
15 #include <rte_flow_classify.h>
16 #include <rte_table_acl.h>
17
18 #define RX_RING_SIZE 1024
19 #define TX_RING_SIZE 1024
20
21 #define NUM_MBUFS 8191
22 #define MBUF_CACHE_SIZE 250
23 #define BURST_SIZE 32
24
25 #define MAX_NUM_CLASSIFY 30
26 #define FLOW_CLASSIFY_MAX_RULE_NUM 91
27 #define FLOW_CLASSIFY_MAX_PRIORITY 8
28 #define FLOW_CLASSIFIER_NAME_SIZE 64
29
30 #define COMMENT_LEAD_CHAR       ('#')
31 #define OPTION_RULE_IPV4        "rule_ipv4"
32 #define RTE_LOGTYPE_FLOW_CLASSIFY       RTE_LOGTYPE_USER3
33 #define flow_classify_log(format, ...) \
34                 RTE_LOG(ERR, FLOW_CLASSIFY, format, ##__VA_ARGS__)
35
36 #define uint32_t_to_char(ip, a, b, c, d) do {\
37                 *a = (unsigned char)(ip >> 24 & 0xff);\
38                 *b = (unsigned char)(ip >> 16 & 0xff);\
39                 *c = (unsigned char)(ip >> 8 & 0xff);\
40                 *d = (unsigned char)(ip & 0xff);\
41         } while (0)
42
43 enum {
44         CB_FLD_SRC_ADDR,
45         CB_FLD_DST_ADDR,
46         CB_FLD_SRC_PORT,
47         CB_FLD_SRC_PORT_DLM,
48         CB_FLD_SRC_PORT_MASK,
49         CB_FLD_DST_PORT,
50         CB_FLD_DST_PORT_DLM,
51         CB_FLD_DST_PORT_MASK,
52         CB_FLD_PROTO,
53         CB_FLD_PRIORITY,
54         CB_FLD_NUM,
55 };
56
57 static struct{
58         const char *rule_ipv4_name;
59 } parm_config;
60 const char cb_port_delim[] = ":";
61
62 /* Creation of flow classifier object. 8< */
63 struct flow_classifier {
64         struct rte_flow_classifier *cls;
65 };
66
67 struct flow_classifier_acl {
68         struct flow_classifier cls;
69 } __rte_cache_aligned;
70 /* >8 End of creation of flow classifier object. */
71
72 /*  Creation of ACL table during initialization of application. 8< */
73
74 /* ACL field definitions for IPv4 5 tuple rule */
75 enum {
76         PROTO_FIELD_IPV4,
77         SRC_FIELD_IPV4,
78         DST_FIELD_IPV4,
79         SRCP_FIELD_IPV4,
80         DSTP_FIELD_IPV4,
81         NUM_FIELDS_IPV4
82 };
83
84 enum {
85         PROTO_INPUT_IPV4,
86         SRC_INPUT_IPV4,
87         DST_INPUT_IPV4,
88         SRCP_DESTP_INPUT_IPV4
89 };
90
91 static struct rte_acl_field_def ipv4_defs[NUM_FIELDS_IPV4] = {
92         /* first input field - always one byte long. */
93         {
94                 .type = RTE_ACL_FIELD_TYPE_BITMASK,
95                 .size = sizeof(uint8_t),
96                 .field_index = PROTO_FIELD_IPV4,
97                 .input_index = PROTO_INPUT_IPV4,
98                 .offset = sizeof(struct rte_ether_hdr) +
99                         offsetof(struct rte_ipv4_hdr, next_proto_id),
100         },
101         /* next input field (IPv4 source address) - 4 consecutive bytes. */
102         {
103                 /* rte_flow uses a bit mask for IPv4 addresses */
104                 .type = RTE_ACL_FIELD_TYPE_BITMASK,
105                 .size = sizeof(uint32_t),
106                 .field_index = SRC_FIELD_IPV4,
107                 .input_index = SRC_INPUT_IPV4,
108                 .offset = sizeof(struct rte_ether_hdr) +
109                         offsetof(struct rte_ipv4_hdr, src_addr),
110         },
111         /* next input field (IPv4 destination address) - 4 consecutive bytes. */
112         {
113                 /* rte_flow uses a bit mask for IPv4 addresses */
114                 .type = RTE_ACL_FIELD_TYPE_BITMASK,
115                 .size = sizeof(uint32_t),
116                 .field_index = DST_FIELD_IPV4,
117                 .input_index = DST_INPUT_IPV4,
118                 .offset = sizeof(struct rte_ether_hdr) +
119                         offsetof(struct rte_ipv4_hdr, dst_addr),
120         },
121         /*
122          * Next 2 fields (src & dst ports) form 4 consecutive bytes.
123          * They share the same input index.
124          */
125         {
126                 /* rte_flow uses a bit mask for protocol ports */
127                 .type = RTE_ACL_FIELD_TYPE_BITMASK,
128                 .size = sizeof(uint16_t),
129                 .field_index = SRCP_FIELD_IPV4,
130                 .input_index = SRCP_DESTP_INPUT_IPV4,
131                 .offset = sizeof(struct rte_ether_hdr) +
132                         sizeof(struct rte_ipv4_hdr) +
133                         offsetof(struct rte_tcp_hdr, src_port),
134         },
135         {
136                 /* rte_flow uses a bit mask for protocol ports */
137                 .type = RTE_ACL_FIELD_TYPE_BITMASK,
138                 .size = sizeof(uint16_t),
139                 .field_index = DSTP_FIELD_IPV4,
140                 .input_index = SRCP_DESTP_INPUT_IPV4,
141                 .offset = sizeof(struct rte_ether_hdr) +
142                         sizeof(struct rte_ipv4_hdr) +
143                         offsetof(struct rte_tcp_hdr, dst_port),
144         },
145 };
146 /* >8 End of creation of ACL table. */
147
148 /* Flow classify data. 8< */
149 static int num_classify_rules;
150 static struct rte_flow_classify_rule *rules[MAX_NUM_CLASSIFY];
151 static struct rte_flow_classify_ipv4_5tuple_stats ntuple_stats;
152 static struct rte_flow_classify_stats classify_stats = {
153                 .stats = (void **)&ntuple_stats
154 };
155 /* >8 End of flow classify data. */
156
157 /* parameters for rte_flow_classify_validate and
158  * rte_flow_classify_table_entry_add functions
159  */
160
161 static struct rte_flow_item  eth_item = { RTE_FLOW_ITEM_TYPE_ETH,
162         0, 0, 0 };
163 static struct rte_flow_item  end_item = { RTE_FLOW_ITEM_TYPE_END,
164         0, 0, 0 };
165
166 /* sample actions:
167  * "actions count / end"
168  */
169 struct rte_flow_query_count count = {
170         .reset = 1,
171         .hits_set = 1,
172         .bytes_set = 1,
173         .hits = 0,
174         .bytes = 0,
175 };
176 static struct rte_flow_action count_action = { RTE_FLOW_ACTION_TYPE_COUNT,
177         &count};
178 static struct rte_flow_action end_action = { RTE_FLOW_ACTION_TYPE_END, 0};
179 static struct rte_flow_action actions[2];
180
181 /* sample attributes */
182 static struct rte_flow_attr attr;
183
184 /* flow_classify.c: * Based on DPDK skeleton forwarding example. */
185
186 /*
187  * Initializes a given port using global settings and with the RX buffers
188  * coming from the mbuf_pool passed as a parameter.
189  */
190
191 /* Initializing port using global settings. 8< */
192 static inline int
193 port_init(uint8_t port, struct rte_mempool *mbuf_pool)
194 {
195         struct rte_eth_conf port_conf;
196         struct rte_ether_addr addr;
197         const uint16_t rx_rings = 1, tx_rings = 1;
198         int retval;
199         uint16_t q;
200         struct rte_eth_dev_info dev_info;
201         struct rte_eth_txconf txconf;
202
203         if (!rte_eth_dev_is_valid_port(port))
204                 return -1;
205
206         memset(&port_conf, 0, sizeof(struct rte_eth_conf));
207
208         retval = rte_eth_dev_info_get(port, &dev_info);
209         if (retval != 0) {
210                 printf("Error during getting device (port %u) info: %s\n",
211                                 port, strerror(-retval));
212                 return retval;
213         }
214
215         if (dev_info.tx_offload_capa & RTE_ETH_TX_OFFLOAD_MBUF_FAST_FREE)
216                 port_conf.txmode.offloads |=
217                         RTE_ETH_TX_OFFLOAD_MBUF_FAST_FREE;
218
219         /* Configure the Ethernet device. */
220         retval = rte_eth_dev_configure(port, rx_rings, tx_rings, &port_conf);
221         if (retval != 0)
222                 return retval;
223
224         /* Allocate and set up 1 RX queue per Ethernet port. */
225         for (q = 0; q < rx_rings; q++) {
226                 retval = rte_eth_rx_queue_setup(port, q, RX_RING_SIZE,
227                                 rte_eth_dev_socket_id(port), NULL, mbuf_pool);
228                 if (retval < 0)
229                         return retval;
230         }
231
232         txconf = dev_info.default_txconf;
233         txconf.offloads = port_conf.txmode.offloads;
234         /* Allocate and set up 1 TX queue per Ethernet port. */
235         for (q = 0; q < tx_rings; q++) {
236                 retval = rte_eth_tx_queue_setup(port, q, TX_RING_SIZE,
237                                 rte_eth_dev_socket_id(port), &txconf);
238                 if (retval < 0)
239                         return retval;
240         }
241
242         /* Start the Ethernet port. 8< */
243         retval = rte_eth_dev_start(port);
244         /* >8 End of starting the Ethernet port. */
245         if (retval < 0)
246                 return retval;
247
248         /* Display the port MAC address. */
249         retval = rte_eth_macaddr_get(port, &addr);
250         if (retval != 0)
251                 return retval;
252
253         printf("Port %u MAC: %02" PRIx8 " %02" PRIx8 " %02" PRIx8
254                            " %02" PRIx8 " %02" PRIx8 " %02" PRIx8 "\n",
255                         port, RTE_ETHER_ADDR_BYTES(&addr));
256
257         /* Enable RX in promiscuous mode for the Ethernet device. */
258         retval = rte_eth_promiscuous_enable(port);
259         if (retval != 0)
260                 return retval;
261
262         return 0;
263 }
264 /* >8 End of initializing a given port. */
265
266 /*
267  * The lcore main. This is the main thread that does the work, reading from
268  * an input port classifying the packets and writing to an output port.
269  */
270
271 /* Classifying the packets. 8< */
272 static __rte_noreturn void
273 lcore_main(struct flow_classifier *cls_app)
274 {
275         uint16_t port;
276         int ret;
277         int i = 0;
278
279         ret = rte_flow_classify_table_entry_delete(cls_app->cls,
280                         rules[7]);
281         if (ret)
282                 printf("table_entry_delete failed [7] %d\n\n", ret);
283         else
284                 printf("table_entry_delete succeeded [7]\n\n");
285
286         /*
287          * Check that the port is on the same NUMA node as the polling thread
288          * for best performance.
289          */
290         RTE_ETH_FOREACH_DEV(port)
291                 if (rte_eth_dev_socket_id(port) >= 0 &&
292                         rte_eth_dev_socket_id(port) != (int)rte_socket_id()) {
293                         printf("\n\n");
294                         printf("WARNING: port %u is on remote NUMA node\n",
295                                port);
296                         printf("to polling thread.\n");
297                         printf("Performance will not be optimal.\n");
298                 }
299         printf("\nCore %u forwarding packets. ", rte_lcore_id());
300         printf("[Ctrl+C to quit]\n");
301
302         /* Run until the application is quit or killed. 8< */
303         for (;;) {
304                 /*
305                  * Receive packets on a port, classify them and forward them
306                  * on the paired port.
307                  * The mapping is 0 -> 1, 1 -> 0, 2 -> 3, 3 -> 2, etc.
308                  */
309                 RTE_ETH_FOREACH_DEV(port) {
310                         /* Get burst of RX packets, from first port of pair. */
311                         struct rte_mbuf *bufs[BURST_SIZE];
312                         const uint16_t nb_rx = rte_eth_rx_burst(port, 0,
313                                         bufs, BURST_SIZE);
314
315                         if (unlikely(nb_rx == 0))
316                                 continue;
317
318                         for (i = 0; i < MAX_NUM_CLASSIFY; i++) {
319                                 if (rules[i]) {
320                                         ret = rte_flow_classifier_query(
321                                                 cls_app->cls,
322                                                 bufs, nb_rx, rules[i],
323                                                 &classify_stats);
324                                         if (ret)
325                                                 printf(
326                                                         "rule [%d] query failed ret [%d]\n\n",
327                                                         i, ret);
328                                         else {
329                                                 printf(
330                                                 "rule[%d] count=%"PRIu64"\n",
331                                                 i, ntuple_stats.counter1);
332
333                                                 printf("proto = %d\n",
334                                                 ntuple_stats.ipv4_5tuple.proto);
335                                         }
336                                 }
337                         }
338
339                         /* Send burst of TX packets, to second port of pair. */
340                         const uint16_t nb_tx = rte_eth_tx_burst(port ^ 1, 0,
341                                         bufs, nb_rx);
342
343                         /* Free any unsent packets. */
344                         if (unlikely(nb_tx < nb_rx)) {
345                                 uint16_t buf;
346
347                                 for (buf = nb_tx; buf < nb_rx; buf++)
348                                         rte_pktmbuf_free(bufs[buf]);
349                         }
350                 }
351         }
352         /* >8 End of main loop. */
353 }
354 /* >8 End of lcore main. */
355
356 /*
357  * Parse IPv4 5 tuple rules file, ipv4_rules_file.txt.
358  * Expected format:
359  * <src_ipv4_addr>'/'<masklen> <space> \
360  * <dst_ipv4_addr>'/'<masklen> <space> \
361  * <src_port> <space> ":" <src_port_mask> <space> \
362  * <dst_port> <space> ":" <dst_port_mask> <space> \
363  * <proto>'/'<proto_mask> <space> \
364  * <priority>
365  */
366
367 static int
368 get_cb_field(char **in, uint32_t *fd, int base, unsigned long lim,
369                 char dlm)
370 {
371         unsigned long val;
372         char *end;
373
374         errno = 0;
375         val = strtoul(*in, &end, base);
376         if (errno != 0 || end[0] != dlm || val > lim)
377                 return -EINVAL;
378         *fd = (uint32_t)val;
379         *in = end + 1;
380         return 0;
381 }
382
383 static int
384 parse_ipv4_net(char *in, uint32_t *addr, uint32_t *mask_len)
385 {
386         uint32_t a, b, c, d, m;
387
388         if (get_cb_field(&in, &a, 0, UINT8_MAX, '.'))
389                 return -EINVAL;
390         if (get_cb_field(&in, &b, 0, UINT8_MAX, '.'))
391                 return -EINVAL;
392         if (get_cb_field(&in, &c, 0, UINT8_MAX, '.'))
393                 return -EINVAL;
394         if (get_cb_field(&in, &d, 0, UINT8_MAX, '/'))
395                 return -EINVAL;
396         if (get_cb_field(&in, &m, 0, sizeof(uint32_t) * CHAR_BIT, 0))
397                 return -EINVAL;
398
399         addr[0] = RTE_IPV4(a, b, c, d);
400         mask_len[0] = m;
401         return 0;
402 }
403
404 static int
405 parse_ipv4_5tuple_rule(char *str, struct rte_eth_ntuple_filter *ntuple_filter)
406 {
407         int i, ret;
408         char *s, *sp, *in[CB_FLD_NUM];
409         static const char *dlm = " \t\n";
410         int dim = CB_FLD_NUM;
411         uint32_t temp;
412
413         s = str;
414         for (i = 0; i != dim; i++, s = NULL) {
415                 in[i] = strtok_r(s, dlm, &sp);
416                 if (in[i] == NULL)
417                         return -EINVAL;
418         }
419
420         ret = parse_ipv4_net(in[CB_FLD_SRC_ADDR],
421                         &ntuple_filter->src_ip,
422                         &ntuple_filter->src_ip_mask);
423         if (ret != 0) {
424                 flow_classify_log("failed to read source address/mask: %s\n",
425                         in[CB_FLD_SRC_ADDR]);
426                 return ret;
427         }
428
429         ret = parse_ipv4_net(in[CB_FLD_DST_ADDR],
430                         &ntuple_filter->dst_ip,
431                         &ntuple_filter->dst_ip_mask);
432         if (ret != 0) {
433                 flow_classify_log("failed to read source address/mask: %s\n",
434                         in[CB_FLD_DST_ADDR]);
435                 return ret;
436         }
437
438         if (get_cb_field(&in[CB_FLD_SRC_PORT], &temp, 0, UINT16_MAX, 0))
439                 return -EINVAL;
440         ntuple_filter->src_port = (uint16_t)temp;
441
442         if (strncmp(in[CB_FLD_SRC_PORT_DLM], cb_port_delim,
443                         sizeof(cb_port_delim)) != 0)
444                 return -EINVAL;
445
446         if (get_cb_field(&in[CB_FLD_SRC_PORT_MASK], &temp, 0, UINT16_MAX, 0))
447                 return -EINVAL;
448         ntuple_filter->src_port_mask = (uint16_t)temp;
449
450         if (get_cb_field(&in[CB_FLD_DST_PORT], &temp, 0, UINT16_MAX, 0))
451                 return -EINVAL;
452         ntuple_filter->dst_port = (uint16_t)temp;
453
454         if (strncmp(in[CB_FLD_DST_PORT_DLM], cb_port_delim,
455                         sizeof(cb_port_delim)) != 0)
456                 return -EINVAL;
457
458         if (get_cb_field(&in[CB_FLD_DST_PORT_MASK], &temp, 0, UINT16_MAX, 0))
459                 return -EINVAL;
460         ntuple_filter->dst_port_mask = (uint16_t)temp;
461
462         if (get_cb_field(&in[CB_FLD_PROTO], &temp, 0, UINT8_MAX, '/'))
463                 return -EINVAL;
464         ntuple_filter->proto = (uint8_t)temp;
465
466         if (get_cb_field(&in[CB_FLD_PROTO], &temp, 0, UINT8_MAX, 0))
467                 return -EINVAL;
468         ntuple_filter->proto_mask = (uint8_t)temp;
469
470         if (get_cb_field(&in[CB_FLD_PRIORITY], &temp, 0, UINT16_MAX, 0))
471                 return -EINVAL;
472         ntuple_filter->priority = (uint16_t)temp;
473         if (ntuple_filter->priority > FLOW_CLASSIFY_MAX_PRIORITY)
474                 ret = -EINVAL;
475
476         return ret;
477 }
478
479 /* Bypass comment and empty lines */
480 static inline int
481 is_bypass_line(char *buff)
482 {
483         int i = 0;
484
485         /* comment line */
486         if (buff[0] == COMMENT_LEAD_CHAR)
487                 return 1;
488         /* empty line */
489         while (buff[i] != '\0') {
490                 if (!isspace(buff[i]))
491                         return 0;
492                 i++;
493         }
494         return 1;
495 }
496
497 static uint32_t
498 convert_depth_to_bitmask(uint32_t depth_val)
499 {
500         uint32_t bitmask = 0;
501         int i, j;
502
503         for (i = depth_val, j = 0; i > 0; i--, j++)
504                 bitmask |= (1 << (31 - j));
505         return bitmask;
506 }
507
508 static int
509 add_classify_rule(struct rte_eth_ntuple_filter *ntuple_filter,
510                 struct flow_classifier *cls_app)
511 {
512         int ret = -1;
513         int key_found;
514         struct rte_flow_error error;
515         struct rte_flow_item_ipv4 ipv4_spec;
516         struct rte_flow_item_ipv4 ipv4_mask;
517         struct rte_flow_item ipv4_udp_item;
518         struct rte_flow_item ipv4_tcp_item;
519         struct rte_flow_item ipv4_sctp_item;
520         struct rte_flow_item_udp udp_spec;
521         struct rte_flow_item_udp udp_mask;
522         struct rte_flow_item udp_item;
523         struct rte_flow_item_tcp tcp_spec;
524         struct rte_flow_item_tcp tcp_mask;
525         struct rte_flow_item tcp_item;
526         struct rte_flow_item_sctp sctp_spec;
527         struct rte_flow_item_sctp sctp_mask;
528         struct rte_flow_item sctp_item;
529         struct rte_flow_item pattern_ipv4_5tuple[4];
530         struct rte_flow_classify_rule *rule;
531         uint8_t ipv4_proto;
532
533         if (num_classify_rules >= MAX_NUM_CLASSIFY) {
534                 printf(
535                         "\nINFO:  classify rule capacity %d reached\n",
536                         num_classify_rules);
537                 return ret;
538         }
539
540         /* set up parameters for validate and add */
541         memset(&ipv4_spec, 0, sizeof(ipv4_spec));
542         ipv4_spec.hdr.next_proto_id = ntuple_filter->proto;
543         ipv4_spec.hdr.src_addr = ntuple_filter->src_ip;
544         ipv4_spec.hdr.dst_addr = ntuple_filter->dst_ip;
545         ipv4_proto = ipv4_spec.hdr.next_proto_id;
546
547         memset(&ipv4_mask, 0, sizeof(ipv4_mask));
548         ipv4_mask.hdr.next_proto_id = ntuple_filter->proto_mask;
549         ipv4_mask.hdr.src_addr = ntuple_filter->src_ip_mask;
550         ipv4_mask.hdr.src_addr =
551                 convert_depth_to_bitmask(ipv4_mask.hdr.src_addr);
552         ipv4_mask.hdr.dst_addr = ntuple_filter->dst_ip_mask;
553         ipv4_mask.hdr.dst_addr =
554                 convert_depth_to_bitmask(ipv4_mask.hdr.dst_addr);
555
556         switch (ipv4_proto) {
557         case IPPROTO_UDP:
558                 ipv4_udp_item.type = RTE_FLOW_ITEM_TYPE_IPV4;
559                 ipv4_udp_item.spec = &ipv4_spec;
560                 ipv4_udp_item.mask = &ipv4_mask;
561                 ipv4_udp_item.last = NULL;
562
563                 udp_spec.hdr.src_port = ntuple_filter->src_port;
564                 udp_spec.hdr.dst_port = ntuple_filter->dst_port;
565                 udp_spec.hdr.dgram_len = 0;
566                 udp_spec.hdr.dgram_cksum = 0;
567
568                 udp_mask.hdr.src_port = ntuple_filter->src_port_mask;
569                 udp_mask.hdr.dst_port = ntuple_filter->dst_port_mask;
570                 udp_mask.hdr.dgram_len = 0;
571                 udp_mask.hdr.dgram_cksum = 0;
572
573                 udp_item.type = RTE_FLOW_ITEM_TYPE_UDP;
574                 udp_item.spec = &udp_spec;
575                 udp_item.mask = &udp_mask;
576                 udp_item.last = NULL;
577
578                 attr.priority = ntuple_filter->priority;
579                 pattern_ipv4_5tuple[1] = ipv4_udp_item;
580                 pattern_ipv4_5tuple[2] = udp_item;
581                 break;
582         case IPPROTO_TCP:
583                 ipv4_tcp_item.type = RTE_FLOW_ITEM_TYPE_IPV4;
584                 ipv4_tcp_item.spec = &ipv4_spec;
585                 ipv4_tcp_item.mask = &ipv4_mask;
586                 ipv4_tcp_item.last = NULL;
587
588                 memset(&tcp_spec, 0, sizeof(tcp_spec));
589                 tcp_spec.hdr.src_port = ntuple_filter->src_port;
590                 tcp_spec.hdr.dst_port = ntuple_filter->dst_port;
591
592                 memset(&tcp_mask, 0, sizeof(tcp_mask));
593                 tcp_mask.hdr.src_port = ntuple_filter->src_port_mask;
594                 tcp_mask.hdr.dst_port = ntuple_filter->dst_port_mask;
595
596                 tcp_item.type = RTE_FLOW_ITEM_TYPE_TCP;
597                 tcp_item.spec = &tcp_spec;
598                 tcp_item.mask = &tcp_mask;
599                 tcp_item.last = NULL;
600
601                 attr.priority = ntuple_filter->priority;
602                 pattern_ipv4_5tuple[1] = ipv4_tcp_item;
603                 pattern_ipv4_5tuple[2] = tcp_item;
604                 break;
605         case IPPROTO_SCTP:
606                 ipv4_sctp_item.type = RTE_FLOW_ITEM_TYPE_IPV4;
607                 ipv4_sctp_item.spec = &ipv4_spec;
608                 ipv4_sctp_item.mask = &ipv4_mask;
609                 ipv4_sctp_item.last = NULL;
610
611                 sctp_spec.hdr.src_port = ntuple_filter->src_port;
612                 sctp_spec.hdr.dst_port = ntuple_filter->dst_port;
613                 sctp_spec.hdr.cksum = 0;
614                 sctp_spec.hdr.tag = 0;
615
616                 sctp_mask.hdr.src_port = ntuple_filter->src_port_mask;
617                 sctp_mask.hdr.dst_port = ntuple_filter->dst_port_mask;
618                 sctp_mask.hdr.cksum = 0;
619                 sctp_mask.hdr.tag = 0;
620
621                 sctp_item.type = RTE_FLOW_ITEM_TYPE_SCTP;
622                 sctp_item.spec = &sctp_spec;
623                 sctp_item.mask = &sctp_mask;
624                 sctp_item.last = NULL;
625
626                 attr.priority = ntuple_filter->priority;
627                 pattern_ipv4_5tuple[1] = ipv4_sctp_item;
628                 pattern_ipv4_5tuple[2] = sctp_item;
629                 break;
630         default:
631                 return ret;
632         }
633
634         attr.ingress = 1;
635         pattern_ipv4_5tuple[0] = eth_item;
636         pattern_ipv4_5tuple[3] = end_item;
637         actions[0] = count_action;
638         actions[1] = end_action;
639
640         /* Validate and add rule */
641         ret = rte_flow_classify_validate(cls_app->cls, &attr,
642                         pattern_ipv4_5tuple, actions, &error);
643         if (ret) {
644                 printf("table entry validate failed ipv4_proto = %u\n",
645                         ipv4_proto);
646                 return ret;
647         }
648
649         rule = rte_flow_classify_table_entry_add(
650                         cls_app->cls, &attr, pattern_ipv4_5tuple,
651                         actions, &key_found, &error);
652         if (rule == NULL) {
653                 printf("table entry add failed ipv4_proto = %u\n",
654                         ipv4_proto);
655                 ret = -1;
656                 return ret;
657         }
658
659         rules[num_classify_rules] = rule;
660         num_classify_rules++;
661         return 0;
662 }
663
664 /* Reads file and calls the add_classify_rule function. 8< */
665 static int
666 add_rules(const char *rule_path, struct flow_classifier *cls_app)
667 {
668         FILE *fh;
669         char buff[LINE_MAX];
670         unsigned int i = 0;
671         unsigned int total_num = 0;
672         struct rte_eth_ntuple_filter ntuple_filter;
673         int ret;
674
675         fh = fopen(rule_path, "rb");
676         if (fh == NULL)
677                 rte_exit(EXIT_FAILURE, "%s: fopen %s failed\n", __func__,
678                         rule_path);
679
680         ret = fseek(fh, 0, SEEK_SET);
681         if (ret)
682                 rte_exit(EXIT_FAILURE, "%s: fseek %d failed\n", __func__,
683                         ret);
684
685         i = 0;
686         while (fgets(buff, LINE_MAX, fh) != NULL) {
687                 i++;
688
689                 if (is_bypass_line(buff))
690                         continue;
691
692                 if (total_num >= FLOW_CLASSIFY_MAX_RULE_NUM - 1) {
693                         printf("\nINFO: classify rule capacity %d reached\n",
694                                 total_num);
695                         break;
696                 }
697
698                 if (parse_ipv4_5tuple_rule(buff, &ntuple_filter) != 0)
699                         rte_exit(EXIT_FAILURE,
700                                 "%s Line %u: parse rules error\n",
701                                 rule_path, i);
702
703                 if (add_classify_rule(&ntuple_filter, cls_app) != 0)
704                         rte_exit(EXIT_FAILURE, "add rule error\n");
705
706                 total_num++;
707         }
708
709         fclose(fh);
710         return 0;
711 }
712 /* >8 End of add_rules. */
713
714 /* display usage */
715 static void
716 print_usage(const char *prgname)
717 {
718         printf("%s usage:\n", prgname);
719         printf("[EAL options] --  --"OPTION_RULE_IPV4"=FILE: ");
720         printf("specify the ipv4 rules file.\n");
721         printf("Each rule occupies one line in the file.\n");
722 }
723
724 /* Parse the argument given in the command line of the application */
725 static int
726 parse_args(int argc, char **argv)
727 {
728         int opt, ret;
729         char **argvopt;
730         int option_index;
731         char *prgname = argv[0];
732         static struct option lgopts[] = {
733                 {OPTION_RULE_IPV4, 1, 0, 0},
734                 {NULL, 0, 0, 0}
735         };
736
737         argvopt = argv;
738
739         while ((opt = getopt_long(argc, argvopt, "",
740                                 lgopts, &option_index)) != EOF) {
741
742                 switch (opt) {
743                 /* long options */
744                 case 0:
745                         if (!strncmp(lgopts[option_index].name,
746                                         OPTION_RULE_IPV4,
747                                         sizeof(OPTION_RULE_IPV4)))
748                                 parm_config.rule_ipv4_name = optarg;
749                         break;
750                 default:
751                         print_usage(prgname);
752                         return -1;
753                 }
754         }
755
756         if (optind >= 0)
757                 argv[optind-1] = prgname;
758
759         ret = optind-1;
760         optind = 1; /* reset getopt lib */
761         return ret;
762 }
763
764 /*
765  * The main function, which does initialization and calls the lcore_main
766  * function.
767  */
768 int
769 main(int argc, char *argv[])
770 {
771         struct rte_mempool *mbuf_pool;
772         uint16_t nb_ports;
773         uint16_t portid;
774         int ret;
775         int socket_id;
776         struct rte_table_acl_params table_acl_params;
777         struct rte_flow_classify_table_params cls_table_params;
778         struct flow_classifier *cls_app;
779         struct rte_flow_classifier_params cls_params;
780         uint32_t size;
781
782         /* Initialize the Environment Abstraction Layer (EAL). 8< */
783         ret = rte_eal_init(argc, argv);
784         if (ret < 0)
785                 rte_exit(EXIT_FAILURE, "Error with EAL initialization\n");
786         /* >8 End of initialization of EAL. */
787
788         argc -= ret;
789         argv += ret;
790
791         /* Parse application arguments (after the EAL ones). 8< */
792         ret = parse_args(argc, argv);
793         if (ret < 0)
794                 rte_exit(EXIT_FAILURE, "Invalid flow_classify parameters\n");
795         /* >8 End of parse application arguments. */
796
797         /* Check that there is an even number of ports to send/receive on. */
798         nb_ports = rte_eth_dev_count_avail();
799         if (nb_ports < 2 || (nb_ports & 1))
800                 rte_exit(EXIT_FAILURE, "Error: number of ports must be even\n");
801
802         /* Creates a new mempool in memory to hold the mbufs. 8< */
803         mbuf_pool = rte_pktmbuf_pool_create("MBUF_POOL", NUM_MBUFS * nb_ports,
804                 MBUF_CACHE_SIZE, 0, RTE_MBUF_DEFAULT_BUF_SIZE, rte_socket_id());
805         /* >8 End of creation of new mempool in memory. */
806
807         if (mbuf_pool == NULL)
808                 rte_exit(EXIT_FAILURE, "Cannot create mbuf pool\n");
809
810         /* Initialize all ports. 8< */
811         RTE_ETH_FOREACH_DEV(portid)
812                 if (port_init(portid, mbuf_pool) != 0)
813                         rte_exit(EXIT_FAILURE, "Cannot init port %"PRIu8 "\n",
814                                         portid);
815         /* >8 End of initialization of all ports. */
816
817         if (rte_lcore_count() > 1)
818                 printf("\nWARNING: Too many lcores enabled. Only 1 used.\n");
819
820         socket_id = rte_eth_dev_socket_id(0);
821
822         /* Memory allocation. 8< */
823         size = RTE_CACHE_LINE_ROUNDUP(sizeof(struct flow_classifier_acl));
824         cls_app = rte_zmalloc(NULL, size, RTE_CACHE_LINE_SIZE);
825         if (cls_app == NULL)
826                 rte_exit(EXIT_FAILURE, "Cannot allocate classifier memory\n");
827
828         cls_params.name = "flow_classifier";
829         cls_params.socket_id = socket_id;
830
831         cls_app->cls = rte_flow_classifier_create(&cls_params);
832         if (cls_app->cls == NULL) {
833                 rte_free(cls_app);
834                 rte_exit(EXIT_FAILURE, "Cannot create classifier\n");
835         }
836
837         /* initialise ACL table params */
838         table_acl_params.name = "table_acl_ipv4_5tuple";
839         table_acl_params.n_rules = FLOW_CLASSIFY_MAX_RULE_NUM;
840         table_acl_params.n_rule_fields = RTE_DIM(ipv4_defs);
841         memcpy(table_acl_params.field_format, ipv4_defs, sizeof(ipv4_defs));
842
843         /* initialise table create params */
844         cls_table_params.ops = &rte_table_acl_ops;
845         cls_table_params.arg_create = &table_acl_params;
846         cls_table_params.type = RTE_FLOW_CLASSIFY_TABLE_ACL_IP4_5TUPLE;
847
848         ret = rte_flow_classify_table_create(cls_app->cls, &cls_table_params);
849         if (ret) {
850                 rte_flow_classifier_free(cls_app->cls);
851                 rte_free(cls_app);
852                 rte_exit(EXIT_FAILURE, "Failed to create classifier table\n");
853         }
854         /* >8 End of initialization of table create params. */
855
856         /* read file of IPv4 5 tuple rules and initialize parameters
857          * for rte_flow_classify_validate and rte_flow_classify_table_entry_add
858          * API's.
859          */
860
861         /* Read file of IPv4 tuple rules. 8< */
862         if (add_rules(parm_config.rule_ipv4_name, cls_app)) {
863                 rte_flow_classifier_free(cls_app->cls);
864                 rte_free(cls_app);
865                 rte_exit(EXIT_FAILURE, "Failed to add rules\n");
866         }
867         /* >8 End of reading file of IPv4 5 tuple rules. */
868
869         /* Call lcore_main on the main core only. */
870         lcore_main(cls_app);
871
872         /* clean up the EAL */
873         rte_eal_cleanup();
874
875         return 0;
876 }