net/ice/base: add AQC get link topology handle 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 int 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         if (rte_eal_iova_mode() != RTE_IOVA_PA) {
101                 RTE_LOG(ERR, KNI, "KNI requires IOVA as PA\n");
102                 return -1;
103         }
104
105         /* Check FD and open */
106         if (kni_fd < 0) {
107                 kni_fd = open("/dev/" KNI_DEVICE, O_RDWR);
108                 if (kni_fd < 0) {
109                         RTE_LOG(ERR, KNI,
110                                 "Can not open /dev/%s\n", KNI_DEVICE);
111                         return -1;
112                 }
113         }
114
115         return 0;
116 }
117
118 static struct rte_kni *
119 __rte_kni_get(const char *name)
120 {
121         struct rte_kni *kni;
122         struct rte_tailq_entry *te;
123         struct rte_kni_list *kni_list;
124
125         kni_list = RTE_TAILQ_CAST(rte_kni_tailq.head, rte_kni_list);
126
127         TAILQ_FOREACH(te, kni_list, next) {
128                 kni = te->data;
129                 if (strncmp(name, kni->name, RTE_KNI_NAMESIZE) == 0)
130                         break;
131         }
132
133         if (te == NULL)
134                 kni = NULL;
135
136         return kni;
137 }
138
139 static int
140 kni_reserve_mz(struct rte_kni *kni)
141 {
142         char mz_name[RTE_MEMZONE_NAMESIZE];
143
144         snprintf(mz_name, RTE_MEMZONE_NAMESIZE, KNI_TX_Q_MZ_NAME_FMT, kni->name);
145         kni->m_tx_q = rte_memzone_reserve(mz_name, KNI_FIFO_SIZE, SOCKET_ID_ANY, 0);
146         KNI_MEM_CHECK(kni->m_tx_q == NULL, tx_q_fail);
147
148         snprintf(mz_name, RTE_MEMZONE_NAMESIZE, KNI_RX_Q_MZ_NAME_FMT, kni->name);
149         kni->m_rx_q = rte_memzone_reserve(mz_name, KNI_FIFO_SIZE, SOCKET_ID_ANY, 0);
150         KNI_MEM_CHECK(kni->m_rx_q == NULL, rx_q_fail);
151
152         snprintf(mz_name, RTE_MEMZONE_NAMESIZE, KNI_ALLOC_Q_MZ_NAME_FMT, kni->name);
153         kni->m_alloc_q = rte_memzone_reserve(mz_name, KNI_FIFO_SIZE, SOCKET_ID_ANY, 0);
154         KNI_MEM_CHECK(kni->m_alloc_q == NULL, alloc_q_fail);
155
156         snprintf(mz_name, RTE_MEMZONE_NAMESIZE, KNI_FREE_Q_MZ_NAME_FMT, kni->name);
157         kni->m_free_q = rte_memzone_reserve(mz_name, KNI_FIFO_SIZE, SOCKET_ID_ANY, 0);
158         KNI_MEM_CHECK(kni->m_free_q == NULL, free_q_fail);
159
160         snprintf(mz_name, RTE_MEMZONE_NAMESIZE, KNI_REQ_Q_MZ_NAME_FMT, kni->name);
161         kni->m_req_q = rte_memzone_reserve(mz_name, KNI_FIFO_SIZE, SOCKET_ID_ANY, 0);
162         KNI_MEM_CHECK(kni->m_req_q == NULL, req_q_fail);
163
164         snprintf(mz_name, RTE_MEMZONE_NAMESIZE, KNI_RESP_Q_MZ_NAME_FMT, kni->name);
165         kni->m_resp_q = rte_memzone_reserve(mz_name, KNI_FIFO_SIZE, SOCKET_ID_ANY, 0);
166         KNI_MEM_CHECK(kni->m_resp_q == NULL, resp_q_fail);
167
168         snprintf(mz_name, RTE_MEMZONE_NAMESIZE, KNI_SYNC_ADDR_MZ_NAME_FMT, kni->name);
169         kni->m_sync_addr = rte_memzone_reserve(mz_name, KNI_FIFO_SIZE, SOCKET_ID_ANY, 0);
170         KNI_MEM_CHECK(kni->m_sync_addr == NULL, sync_addr_fail);
171
172         return 0;
173
174 sync_addr_fail:
175         rte_memzone_free(kni->m_resp_q);
176 resp_q_fail:
177         rte_memzone_free(kni->m_req_q);
178 req_q_fail:
179         rte_memzone_free(kni->m_free_q);
180 free_q_fail:
181         rte_memzone_free(kni->m_alloc_q);
182 alloc_q_fail:
183         rte_memzone_free(kni->m_rx_q);
184 rx_q_fail:
185         rte_memzone_free(kni->m_tx_q);
186 tx_q_fail:
187         return -1;
188 }
189
190 static void
191 kni_release_mz(struct rte_kni *kni)
192 {
193         rte_memzone_free(kni->m_tx_q);
194         rte_memzone_free(kni->m_rx_q);
195         rte_memzone_free(kni->m_alloc_q);
196         rte_memzone_free(kni->m_free_q);
197         rte_memzone_free(kni->m_req_q);
198         rte_memzone_free(kni->m_resp_q);
199         rte_memzone_free(kni->m_sync_addr);
200 }
201
202 struct rte_kni *
203 rte_kni_alloc(struct rte_mempool *pktmbuf_pool,
204               const struct rte_kni_conf *conf,
205               struct rte_kni_ops *ops)
206 {
207         int ret;
208         struct rte_kni_device_info dev_info;
209         struct rte_kni *kni;
210         struct rte_tailq_entry *te;
211         struct rte_kni_list *kni_list;
212
213         if (!pktmbuf_pool || !conf || !conf->name[0])
214                 return NULL;
215
216         /* Check if KNI subsystem has been initialized */
217         if (kni_fd < 0) {
218                 RTE_LOG(ERR, KNI, "KNI subsystem has not been initialized. Invoke rte_kni_init() first\n");
219                 return NULL;
220         }
221
222         rte_mcfg_tailq_write_lock();
223
224         kni = __rte_kni_get(conf->name);
225         if (kni != NULL) {
226                 RTE_LOG(ERR, KNI, "KNI already exists\n");
227                 goto unlock;
228         }
229
230         te = rte_zmalloc("KNI_TAILQ_ENTRY", sizeof(*te), 0);
231         if (te == NULL) {
232                 RTE_LOG(ERR, KNI, "Failed to allocate tailq entry\n");
233                 goto unlock;
234         }
235
236         kni = rte_zmalloc("KNI", sizeof(struct rte_kni), RTE_CACHE_LINE_SIZE);
237         if (kni == NULL) {
238                 RTE_LOG(ERR, KNI, "KNI memory allocation failed\n");
239                 goto kni_fail;
240         }
241
242         strlcpy(kni->name, conf->name, RTE_KNI_NAMESIZE);
243
244         if (ops)
245                 memcpy(&kni->ops, ops, sizeof(struct rte_kni_ops));
246         else
247                 kni->ops.port_id = UINT16_MAX;
248
249         memset(&dev_info, 0, sizeof(dev_info));
250         dev_info.core_id = conf->core_id;
251         dev_info.force_bind = conf->force_bind;
252         dev_info.group_id = conf->group_id;
253         dev_info.mbuf_size = conf->mbuf_size;
254         dev_info.mtu = conf->mtu;
255
256         memcpy(dev_info.mac_addr, conf->mac_addr, RTE_ETHER_ADDR_LEN);
257
258         strlcpy(dev_info.name, conf->name, RTE_KNI_NAMESIZE);
259
260         ret = kni_reserve_mz(kni);
261         if (ret < 0)
262                 goto mz_fail;
263
264         /* TX RING */
265         kni->tx_q = kni->m_tx_q->addr;
266         kni_fifo_init(kni->tx_q, KNI_FIFO_COUNT_MAX);
267         dev_info.tx_phys = kni->m_tx_q->phys_addr;
268
269         /* RX RING */
270         kni->rx_q = kni->m_rx_q->addr;
271         kni_fifo_init(kni->rx_q, KNI_FIFO_COUNT_MAX);
272         dev_info.rx_phys = kni->m_rx_q->phys_addr;
273
274         /* ALLOC RING */
275         kni->alloc_q = kni->m_alloc_q->addr;
276         kni_fifo_init(kni->alloc_q, KNI_FIFO_COUNT_MAX);
277         dev_info.alloc_phys = kni->m_alloc_q->phys_addr;
278
279         /* FREE RING */
280         kni->free_q = kni->m_free_q->addr;
281         kni_fifo_init(kni->free_q, KNI_FIFO_COUNT_MAX);
282         dev_info.free_phys = kni->m_free_q->phys_addr;
283
284         /* Request RING */
285         kni->req_q = kni->m_req_q->addr;
286         kni_fifo_init(kni->req_q, KNI_FIFO_COUNT_MAX);
287         dev_info.req_phys = kni->m_req_q->phys_addr;
288
289         /* Response RING */
290         kni->resp_q = kni->m_resp_q->addr;
291         kni_fifo_init(kni->resp_q, KNI_FIFO_COUNT_MAX);
292         dev_info.resp_phys = kni->m_resp_q->phys_addr;
293
294         /* Req/Resp sync mem area */
295         kni->sync_addr = kni->m_sync_addr->addr;
296         dev_info.sync_va = kni->m_sync_addr->addr;
297         dev_info.sync_phys = kni->m_sync_addr->phys_addr;
298
299         kni->pktmbuf_pool = pktmbuf_pool;
300         kni->group_id = conf->group_id;
301         kni->mbuf_size = conf->mbuf_size;
302
303         ret = ioctl(kni_fd, RTE_KNI_IOCTL_CREATE, &dev_info);
304         if (ret < 0)
305                 goto ioctl_fail;
306
307         te->data = kni;
308
309         kni_list = RTE_TAILQ_CAST(rte_kni_tailq.head, rte_kni_list);
310         TAILQ_INSERT_TAIL(kni_list, te, next);
311
312         rte_mcfg_tailq_write_unlock();
313
314         /* Allocate mbufs and then put them into alloc_q */
315         kni_allocate_mbufs(kni);
316
317         return kni;
318
319 ioctl_fail:
320         kni_release_mz(kni);
321 mz_fail:
322         rte_free(kni);
323 kni_fail:
324         rte_free(te);
325 unlock:
326         rte_mcfg_tailq_write_unlock();
327
328         return NULL;
329 }
330
331 static void
332 kni_free_fifo(struct rte_kni_fifo *fifo)
333 {
334         int ret;
335         struct rte_mbuf *pkt;
336
337         do {
338                 ret = kni_fifo_get(fifo, (void **)&pkt, 1);
339                 if (ret)
340                         rte_pktmbuf_free(pkt);
341         } while (ret);
342 }
343
344 static void *
345 va2pa(struct rte_mbuf *m)
346 {
347         return (void *)((unsigned long)m -
348                         ((unsigned long)m->buf_addr -
349                          (unsigned long)m->buf_iova));
350 }
351
352 static void *
353 va2pa_all(struct rte_mbuf *mbuf)
354 {
355         void *phy_mbuf = va2pa(mbuf);
356         struct rte_mbuf *next = mbuf->next;
357         while (next) {
358                 mbuf->next = va2pa(next);
359                 mbuf = next;
360                 next = mbuf->next;
361         }
362         return phy_mbuf;
363 }
364
365 static void
366 obj_free(struct rte_mempool *mp __rte_unused, void *opaque, void *obj,
367                 unsigned obj_idx __rte_unused)
368 {
369         struct rte_mbuf *m = obj;
370         void *mbuf_phys = opaque;
371
372         if (va2pa(m) == mbuf_phys)
373                 rte_pktmbuf_free(m);
374 }
375
376 static void
377 kni_free_fifo_phy(struct rte_mempool *mp, struct rte_kni_fifo *fifo)
378 {
379         void *mbuf_phys;
380         int ret;
381
382         do {
383                 ret = kni_fifo_get(fifo, &mbuf_phys, 1);
384                 if (ret)
385                         rte_mempool_obj_iter(mp, obj_free, mbuf_phys);
386         } while (ret);
387 }
388
389 int
390 rte_kni_release(struct rte_kni *kni)
391 {
392         struct rte_tailq_entry *te;
393         struct rte_kni_list *kni_list;
394         struct rte_kni_device_info dev_info;
395         uint32_t retry = 5;
396
397         if (!kni)
398                 return -1;
399
400         kni_list = RTE_TAILQ_CAST(rte_kni_tailq.head, rte_kni_list);
401
402         rte_mcfg_tailq_write_lock();
403
404         TAILQ_FOREACH(te, kni_list, next) {
405                 if (te->data == kni)
406                         break;
407         }
408
409         if (te == NULL)
410                 goto unlock;
411
412         strlcpy(dev_info.name, kni->name, sizeof(dev_info.name));
413         if (ioctl(kni_fd, RTE_KNI_IOCTL_RELEASE, &dev_info) < 0) {
414                 RTE_LOG(ERR, KNI, "Fail to release kni device\n");
415                 goto unlock;
416         }
417
418         TAILQ_REMOVE(kni_list, te, next);
419
420         rte_mcfg_tailq_write_unlock();
421
422         /* mbufs in all fifo should be released, except request/response */
423
424         /* wait until all rxq packets processed by kernel */
425         while (kni_fifo_count(kni->rx_q) && retry--)
426                 usleep(1000);
427
428         if (kni_fifo_count(kni->rx_q))
429                 RTE_LOG(ERR, KNI, "Fail to free all Rx-q items\n");
430
431         kni_free_fifo_phy(kni->pktmbuf_pool, kni->alloc_q);
432         kni_free_fifo(kni->tx_q);
433         kni_free_fifo(kni->free_q);
434
435         kni_release_mz(kni);
436
437         rte_free(kni);
438
439         rte_free(te);
440
441         return 0;
442
443 unlock:
444         rte_mcfg_tailq_write_unlock();
445
446         return -1;
447 }
448
449 /* default callback for request of configuring device mac address */
450 static int
451 kni_config_mac_address(uint16_t port_id, uint8_t mac_addr[])
452 {
453         int ret = 0;
454
455         if (!rte_eth_dev_is_valid_port(port_id)) {
456                 RTE_LOG(ERR, KNI, "Invalid port id %d\n", port_id);
457                 return -EINVAL;
458         }
459
460         RTE_LOG(INFO, KNI, "Configure mac address of %d", port_id);
461
462         ret = rte_eth_dev_default_mac_addr_set(port_id,
463                                         (struct rte_ether_addr *)mac_addr);
464         if (ret < 0)
465                 RTE_LOG(ERR, KNI, "Failed to config mac_addr for port %d\n",
466                         port_id);
467
468         return ret;
469 }
470
471 /* default callback for request of configuring promiscuous mode */
472 static int
473 kni_config_promiscusity(uint16_t port_id, uint8_t to_on)
474 {
475         if (!rte_eth_dev_is_valid_port(port_id)) {
476                 RTE_LOG(ERR, KNI, "Invalid port id %d\n", port_id);
477                 return -EINVAL;
478         }
479
480         RTE_LOG(INFO, KNI, "Configure promiscuous mode of %d to %d\n",
481                 port_id, to_on);
482
483         if (to_on)
484                 rte_eth_promiscuous_enable(port_id);
485         else
486                 rte_eth_promiscuous_disable(port_id);
487
488         return 0;
489 }
490
491 int
492 rte_kni_handle_request(struct rte_kni *kni)
493 {
494         unsigned int ret;
495         struct rte_kni_request *req = NULL;
496
497         if (kni == NULL)
498                 return -1;
499
500         /* Get request mbuf */
501         ret = kni_fifo_get(kni->req_q, (void **)&req, 1);
502         if (ret != 1)
503                 return 0; /* It is OK of can not getting the request mbuf */
504
505         if (req != kni->sync_addr) {
506                 RTE_LOG(ERR, KNI, "Wrong req pointer %p\n", req);
507                 return -1;
508         }
509
510         /* Analyze the request and call the relevant actions for it */
511         switch (req->req_id) {
512         case RTE_KNI_REQ_CHANGE_MTU: /* Change MTU */
513                 if (kni->ops.change_mtu)
514                         req->result = kni->ops.change_mtu(kni->ops.port_id,
515                                                         req->new_mtu);
516                 break;
517         case RTE_KNI_REQ_CFG_NETWORK_IF: /* Set network interface up/down */
518                 if (kni->ops.config_network_if)
519                         req->result = kni->ops.config_network_if(kni->ops.port_id,
520                                                                  req->if_up);
521                 break;
522         case RTE_KNI_REQ_CHANGE_MAC_ADDR: /* Change MAC Address */
523                 if (kni->ops.config_mac_address)
524                         req->result = kni->ops.config_mac_address(
525                                         kni->ops.port_id, req->mac_addr);
526                 else if (kni->ops.port_id != UINT16_MAX)
527                         req->result = kni_config_mac_address(
528                                         kni->ops.port_id, req->mac_addr);
529                 break;
530         case RTE_KNI_REQ_CHANGE_PROMISC: /* Change PROMISCUOUS MODE */
531                 if (kni->ops.config_promiscusity)
532                         req->result = kni->ops.config_promiscusity(
533                                         kni->ops.port_id, req->promiscusity);
534                 else if (kni->ops.port_id != UINT16_MAX)
535                         req->result = kni_config_promiscusity(
536                                         kni->ops.port_id, req->promiscusity);
537                 break;
538         default:
539                 RTE_LOG(ERR, KNI, "Unknown request id %u\n", req->req_id);
540                 req->result = -EINVAL;
541                 break;
542         }
543
544         /* Construct response mbuf and put it back to resp_q */
545         ret = kni_fifo_put(kni->resp_q, (void **)&req, 1);
546         if (ret != 1) {
547                 RTE_LOG(ERR, KNI, "Fail to put the muf back to resp_q\n");
548                 return -1; /* It is an error of can't putting the mbuf back */
549         }
550
551         return 0;
552 }
553
554 unsigned
555 rte_kni_tx_burst(struct rte_kni *kni, struct rte_mbuf **mbufs, unsigned int num)
556 {
557         num = RTE_MIN(kni_fifo_free_count(kni->rx_q), num);
558         void *phy_mbufs[num];
559         unsigned int ret;
560         unsigned int i;
561
562         for (i = 0; i < num; i++)
563                 phy_mbufs[i] = va2pa_all(mbufs[i]);
564
565         ret = kni_fifo_put(kni->rx_q, phy_mbufs, num);
566
567         /* Get mbufs from free_q and then free them */
568         kni_free_mbufs(kni);
569
570         return ret;
571 }
572
573 unsigned
574 rte_kni_rx_burst(struct rte_kni *kni, struct rte_mbuf **mbufs, unsigned int num)
575 {
576         unsigned int ret = kni_fifo_get(kni->tx_q, (void **)mbufs, num);
577
578         /* If buffers removed, allocate mbufs and then put them into alloc_q */
579         if (ret)
580                 kni_allocate_mbufs(kni);
581
582         return ret;
583 }
584
585 static void
586 kni_free_mbufs(struct rte_kni *kni)
587 {
588         int i, ret;
589         struct rte_mbuf *pkts[MAX_MBUF_BURST_NUM];
590
591         ret = kni_fifo_get(kni->free_q, (void **)pkts, MAX_MBUF_BURST_NUM);
592         if (likely(ret > 0)) {
593                 for (i = 0; i < ret; i++)
594                         rte_pktmbuf_free(pkts[i]);
595         }
596 }
597
598 static void
599 kni_allocate_mbufs(struct rte_kni *kni)
600 {
601         int i, ret;
602         struct rte_mbuf *pkts[MAX_MBUF_BURST_NUM];
603         void *phys[MAX_MBUF_BURST_NUM];
604         int allocq_free;
605
606         RTE_BUILD_BUG_ON(offsetof(struct rte_mbuf, pool) !=
607                          offsetof(struct rte_kni_mbuf, pool));
608         RTE_BUILD_BUG_ON(offsetof(struct rte_mbuf, buf_addr) !=
609                          offsetof(struct rte_kni_mbuf, buf_addr));
610         RTE_BUILD_BUG_ON(offsetof(struct rte_mbuf, next) !=
611                          offsetof(struct rte_kni_mbuf, next));
612         RTE_BUILD_BUG_ON(offsetof(struct rte_mbuf, data_off) !=
613                          offsetof(struct rte_kni_mbuf, data_off));
614         RTE_BUILD_BUG_ON(offsetof(struct rte_mbuf, data_len) !=
615                          offsetof(struct rte_kni_mbuf, data_len));
616         RTE_BUILD_BUG_ON(offsetof(struct rte_mbuf, pkt_len) !=
617                          offsetof(struct rte_kni_mbuf, pkt_len));
618         RTE_BUILD_BUG_ON(offsetof(struct rte_mbuf, ol_flags) !=
619                          offsetof(struct rte_kni_mbuf, ol_flags));
620
621         /* Check if pktmbuf pool has been configured */
622         if (kni->pktmbuf_pool == NULL) {
623                 RTE_LOG(ERR, KNI, "No valid mempool for allocating mbufs\n");
624                 return;
625         }
626
627         allocq_free = (kni->alloc_q->read - kni->alloc_q->write - 1)
628                         & (MAX_MBUF_BURST_NUM - 1);
629         for (i = 0; i < allocq_free; i++) {
630                 pkts[i] = rte_pktmbuf_alloc(kni->pktmbuf_pool);
631                 if (unlikely(pkts[i] == NULL)) {
632                         /* Out of memory */
633                         RTE_LOG(ERR, KNI, "Out of memory\n");
634                         break;
635                 }
636                 phys[i] = va2pa(pkts[i]);
637         }
638
639         /* No pkt mbuf allocated */
640         if (i <= 0)
641                 return;
642
643         ret = kni_fifo_put(kni->alloc_q, phys, i);
644
645         /* Check if any mbufs not put into alloc_q, and then free them */
646         if (ret >= 0 && ret < i && ret < MAX_MBUF_BURST_NUM) {
647                 int j;
648
649                 for (j = ret; j < i; j++)
650                         rte_pktmbuf_free(pkts[j]);
651         }
652 }
653
654 struct rte_kni *
655 rte_kni_get(const char *name)
656 {
657         struct rte_kni *kni;
658
659         if (name == NULL || name[0] == '\0')
660                 return NULL;
661
662         rte_mcfg_tailq_read_lock();
663
664         kni = __rte_kni_get(name);
665
666         rte_mcfg_tailq_read_unlock();
667
668         return kni;
669 }
670
671 const char *
672 rte_kni_get_name(const struct rte_kni *kni)
673 {
674         return kni->name;
675 }
676
677 static enum kni_ops_status
678 kni_check_request_register(struct rte_kni_ops *ops)
679 {
680         /* check if KNI request ops has been registered*/
681         if (ops == NULL)
682                 return KNI_REQ_NO_REGISTER;
683
684         if (ops->change_mtu == NULL
685             && ops->config_network_if == NULL
686             && ops->config_mac_address == NULL
687             && ops->config_promiscusity == NULL)
688                 return KNI_REQ_NO_REGISTER;
689
690         return KNI_REQ_REGISTERED;
691 }
692
693 int
694 rte_kni_register_handlers(struct rte_kni *kni, struct rte_kni_ops *ops)
695 {
696         enum kni_ops_status req_status;
697
698         if (ops == NULL) {
699                 RTE_LOG(ERR, KNI, "Invalid KNI request operation.\n");
700                 return -1;
701         }
702
703         if (kni == NULL) {
704                 RTE_LOG(ERR, KNI, "Invalid kni info.\n");
705                 return -1;
706         }
707
708         req_status = kni_check_request_register(&kni->ops);
709         if (req_status == KNI_REQ_REGISTERED) {
710                 RTE_LOG(ERR, KNI, "The KNI request operation has already registered.\n");
711                 return -1;
712         }
713
714         memcpy(&kni->ops, ops, sizeof(struct rte_kni_ops));
715         return 0;
716 }
717
718 int
719 rte_kni_unregister_handlers(struct rte_kni *kni)
720 {
721         if (kni == NULL) {
722                 RTE_LOG(ERR, KNI, "Invalid kni info.\n");
723                 return -1;
724         }
725
726         memset(&kni->ops, 0, sizeof(struct rte_kni_ops));
727
728         return 0;
729 }
730
731 int
732 rte_kni_update_link(struct rte_kni *kni, unsigned int linkup)
733 {
734         char path[64];
735         char old_carrier[2];
736         const char *new_carrier;
737         int old_linkup;
738         int fd, ret;
739
740         if (kni == NULL)
741                 return -1;
742
743         snprintf(path, sizeof(path), "/sys/devices/virtual/net/%s/carrier",
744                 kni->name);
745
746         fd = open(path, O_RDWR);
747         if (fd == -1) {
748                 RTE_LOG(ERR, KNI, "Failed to open file: %s.\n", path);
749                 return -1;
750         }
751
752         ret = read(fd, old_carrier, 2);
753         if (ret < 1) {
754                 close(fd);
755                 return -1;
756         }
757         old_linkup = (old_carrier[0] == '1');
758
759         new_carrier = linkup ? "1" : "0";
760         ret = write(fd, new_carrier, 1);
761         if (ret < 1) {
762                 RTE_LOG(ERR, KNI, "Failed to write file: %s.\n", path);
763                 close(fd);
764                 return -1;
765         }
766
767         close(fd);
768         return old_linkup;
769 }
770
771 void
772 rte_kni_close(void)
773 {
774         if (kni_fd < 0)
775                 return;
776
777         close(kni_fd);
778         kni_fd = -1;
779 }