dpdk: move number of sub-interfaces to 2nd cacheline, introduce flag
[vpp.git] / vnet / vnet / devices / dpdk / device.c
1 /*
2  * Copyright (c) 2015 Cisco and/or its affiliates.
3  * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
4  * you may not use this file except in compliance with the License.
5  * You may obtain a copy of the License at:
6  *
7  *     http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
8  *
9  * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
10  * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
11  * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
12  * See the License for the specific language governing permissions and
13  * limitations under the License.
14  */
15 #include <vnet/vnet.h>
16 #include <vppinfra/vec.h>
17 #include <vppinfra/format.h>
18 #include <vlib/unix/cj.h>
19 #include <assert.h>
20
21 #include <vnet/ethernet/ethernet.h>
22 #include <vnet/devices/dpdk/dpdk.h>
23
24 #include "dpdk_priv.h"
25 #include <vppinfra/error.h>
26
27 #define foreach_dpdk_tx_func_error                      \
28   _(BAD_RETVAL, "DPDK tx function returned an error")   \
29   _(RING_FULL, "Tx packet drops (ring full)")           \
30   _(PKT_DROP, "Tx packet drops (dpdk tx failure)")      \
31   _(REPL_FAIL, "Tx packet drops (replication failure)")
32
33 typedef enum
34 {
35 #define _(f,s) DPDK_TX_FUNC_ERROR_##f,
36   foreach_dpdk_tx_func_error
37 #undef _
38     DPDK_TX_FUNC_N_ERROR,
39 } dpdk_tx_func_error_t;
40
41 static char *dpdk_tx_func_error_strings[] = {
42 #define _(n,s) s,
43   foreach_dpdk_tx_func_error
44 #undef _
45 };
46
47 clib_error_t *
48 dpdk_set_mac_address (vnet_hw_interface_t * hi, char *address)
49 {
50   int error;
51   dpdk_main_t *dm = &dpdk_main;
52   dpdk_device_t *xd = vec_elt_at_index (dm->devices, hi->dev_instance);
53
54   error = rte_eth_dev_default_mac_addr_set (xd->device_index,
55                                             (struct ether_addr *) address);
56
57   if (error)
58     {
59       return clib_error_return (0, "mac address set failed: %d", error);
60     }
61   else
62     {
63       return NULL;
64     }
65 }
66
67 clib_error_t *
68 dpdk_set_mc_filter (vnet_hw_interface_t * hi,
69                     struct ether_addr mc_addr_vec[], int naddr)
70 {
71   int error;
72   dpdk_main_t *dm = &dpdk_main;
73   dpdk_device_t *xd = vec_elt_at_index (dm->devices, hi->dev_instance);
74
75   error = rte_eth_dev_set_mc_addr_list (xd->device_index, mc_addr_vec, naddr);
76
77   if (error)
78     {
79       return clib_error_return (0, "mc addr list failed: %d", error);
80     }
81   else
82     {
83       return NULL;
84     }
85 }
86
87 struct rte_mbuf *
88 dpdk_replicate_packet_mb (vlib_buffer_t * b)
89 {
90   vlib_main_t *vm = vlib_get_main ();
91   vlib_buffer_main_t *bm = vm->buffer_main;
92   struct rte_mbuf *first_mb = 0, *new_mb, *pkt_mb, **prev_mb_next = 0;
93   u8 nb_segs, nb_segs_left;
94   u32 copy_bytes;
95   unsigned socket_id = rte_socket_id ();
96
97   ASSERT (bm->pktmbuf_pools[socket_id]);
98   pkt_mb = rte_mbuf_from_vlib_buffer (b);
99   nb_segs = pkt_mb->nb_segs;
100   for (nb_segs_left = nb_segs; nb_segs_left; nb_segs_left--)
101     {
102       if (PREDICT_FALSE (pkt_mb == 0))
103         {
104           clib_warning ("Missing %d mbuf chain segment(s):   "
105                         "(nb_segs = %d, nb_segs_left = %d)!",
106                         nb_segs - nb_segs_left, nb_segs, nb_segs_left);
107           if (first_mb)
108             rte_pktmbuf_free (first_mb);
109           return NULL;
110         }
111       new_mb = rte_pktmbuf_alloc (bm->pktmbuf_pools[socket_id]);
112       if (PREDICT_FALSE (new_mb == 0))
113         {
114           if (first_mb)
115             rte_pktmbuf_free (first_mb);
116           return NULL;
117         }
118
119       /*
120        * Copy packet info into 1st segment.
121        */
122       if (first_mb == 0)
123         {
124           first_mb = new_mb;
125           rte_pktmbuf_pkt_len (first_mb) = pkt_mb->pkt_len;
126           first_mb->nb_segs = pkt_mb->nb_segs;
127           first_mb->port = pkt_mb->port;
128 #ifdef DAW_FIXME                // TX Offload support TBD
129           first_mb->vlan_macip = pkt_mb->vlan_macip;
130           first_mb->hash = pkt_mb->hash;
131           first_mb->ol_flags = pkt_mb->ol_flags
132 #endif
133         }
134       else
135         {
136           ASSERT (prev_mb_next != 0);
137           *prev_mb_next = new_mb;
138         }
139
140       /*
141        * Copy packet segment data into new mbuf segment.
142        */
143       rte_pktmbuf_data_len (new_mb) = pkt_mb->data_len;
144       copy_bytes = pkt_mb->data_len + RTE_PKTMBUF_HEADROOM;
145       ASSERT (copy_bytes <= pkt_mb->buf_len);
146       clib_memcpy (new_mb->buf_addr, pkt_mb->buf_addr, copy_bytes);
147
148       prev_mb_next = &new_mb->next;
149       pkt_mb = pkt_mb->next;
150     }
151
152   ASSERT (pkt_mb == 0);
153   __rte_mbuf_sanity_check (first_mb, 1);
154
155   return first_mb;
156 }
157
158 struct rte_mbuf *
159 dpdk_zerocopy_replicate_packet_mb (vlib_buffer_t * b)
160 {
161   vlib_main_t *vm = vlib_get_main ();
162   vlib_buffer_main_t *bm = vm->buffer_main;
163   struct rte_mbuf *first_mb = 0, *new_mb, *pkt_mb, **prev_mb_next = 0;
164   u8 nb_segs, nb_segs_left;
165   unsigned socket_id = rte_socket_id ();
166
167   ASSERT (bm->pktmbuf_pools[socket_id]);
168   pkt_mb = rte_mbuf_from_vlib_buffer (b);
169   nb_segs = pkt_mb->nb_segs;
170   for (nb_segs_left = nb_segs; nb_segs_left; nb_segs_left--)
171     {
172       if (PREDICT_FALSE (pkt_mb == 0))
173         {
174           clib_warning ("Missing %d mbuf chain segment(s):   "
175                         "(nb_segs = %d, nb_segs_left = %d)!",
176                         nb_segs - nb_segs_left, nb_segs, nb_segs_left);
177           if (first_mb)
178             rte_pktmbuf_free (first_mb);
179           return NULL;
180         }
181       new_mb = rte_pktmbuf_clone (pkt_mb, bm->pktmbuf_pools[socket_id]);
182       if (PREDICT_FALSE (new_mb == 0))
183         {
184           if (first_mb)
185             rte_pktmbuf_free (first_mb);
186           return NULL;
187         }
188
189       /*
190        * Copy packet info into 1st segment.
191        */
192       if (first_mb == 0)
193         {
194           first_mb = new_mb;
195           rte_pktmbuf_pkt_len (first_mb) = pkt_mb->pkt_len;
196           first_mb->nb_segs = pkt_mb->nb_segs;
197           first_mb->port = pkt_mb->port;
198 #ifdef DAW_FIXME                // TX Offload support TBD
199           first_mb->vlan_macip = pkt_mb->vlan_macip;
200           first_mb->hash = pkt_mb->hash;
201           first_mb->ol_flags = pkt_mb->ol_flags
202 #endif
203         }
204       else
205         {
206           ASSERT (prev_mb_next != 0);
207           *prev_mb_next = new_mb;
208         }
209
210       /*
211        * Copy packet segment data into new mbuf segment.
212        */
213       rte_pktmbuf_data_len (new_mb) = pkt_mb->data_len;
214
215       prev_mb_next = &new_mb->next;
216       pkt_mb = pkt_mb->next;
217     }
218
219   ASSERT (pkt_mb == 0);
220   __rte_mbuf_sanity_check (first_mb, 1);
221
222   return first_mb;
223
224
225 }
226
227 static void
228 dpdk_tx_trace_buffer (dpdk_main_t * dm,
229                       vlib_node_runtime_t * node,
230                       dpdk_device_t * xd,
231                       u16 queue_id, u32 buffer_index, vlib_buffer_t * buffer)
232 {
233   vlib_main_t *vm = vlib_get_main ();
234   dpdk_tx_dma_trace_t *t0;
235   struct rte_mbuf *mb;
236
237   mb = rte_mbuf_from_vlib_buffer (buffer);
238
239   t0 = vlib_add_trace (vm, node, buffer, sizeof (t0[0]));
240   t0->queue_index = queue_id;
241   t0->device_index = xd->device_index;
242   t0->buffer_index = buffer_index;
243   clib_memcpy (&t0->mb, mb, sizeof (t0->mb));
244   clib_memcpy (&t0->buffer, buffer,
245                sizeof (buffer[0]) - sizeof (buffer->pre_data));
246   clib_memcpy (t0->buffer.pre_data, buffer->data + buffer->current_data,
247                sizeof (t0->buffer.pre_data));
248 }
249
250 /*
251  * This function calls the dpdk's tx_burst function to transmit the packets
252  * on the tx_vector. It manages a lock per-device if the device does not
253  * support multiple queues. It returns the number of packets untransmitted
254  * on the tx_vector. If all packets are transmitted (the normal case), the
255  * function returns 0.
256  *
257  * The tx_burst function may not be able to transmit all packets because the
258  * dpdk ring is full. If a flowcontrol callback function has been configured
259  * then the function simply returns. If no callback has been configured, the
260  * function will retry calling tx_burst with the remaining packets. This will
261  * continue until all packets are transmitted or tx_burst indicates no packets
262  * could be transmitted. (The caller can drop the remaining packets.)
263  *
264  * The function assumes there is at least one packet on the tx_vector.
265  */
266 static_always_inline
267   u32 tx_burst_vector_internal (vlib_main_t * vm,
268                                 dpdk_device_t * xd,
269                                 struct rte_mbuf **tx_vector)
270 {
271   dpdk_main_t *dm = &dpdk_main;
272   u32 n_packets;
273   u32 tx_head;
274   u32 tx_tail;
275   u32 n_retry;
276   int rv;
277   int queue_id;
278   tx_ring_hdr_t *ring;
279
280   ring = vec_header (tx_vector, sizeof (*ring));
281
282   n_packets = ring->tx_head - ring->tx_tail;
283
284   tx_head = ring->tx_head % DPDK_TX_RING_SIZE;
285
286   /*
287    * Ensure rte_eth_tx_burst is not called with 0 packets, which can lead to
288    * unpredictable results.
289    */
290   ASSERT (n_packets > 0);
291
292   /*
293    * Check for tx_vector overflow. If this fails it is a system configuration
294    * error. The ring should be sized big enough to handle the largest un-flowed
295    * off burst from a traffic manager. A larger size also helps performance
296    * a bit because it decreases the probability of having to issue two tx_burst
297    * calls due to a ring wrap.
298    */
299   ASSERT (n_packets < DPDK_TX_RING_SIZE);
300
301   /*
302    * If there is no flowcontrol callback, there is only temporary buffering
303    * on the tx_vector and so the tail should always be 0.
304    */
305   ASSERT (dm->flowcontrol_callback || ring->tx_tail == 0);
306
307   /*
308    * If there is a flowcontrol callback, don't retry any incomplete tx_bursts.
309    * Apply backpressure instead. If there is no callback, keep retrying until
310    * a tx_burst sends no packets. n_retry of 255 essentially means no retry
311    * limit.
312    */
313   n_retry = dm->flowcontrol_callback ? 0 : 255;
314
315   queue_id = vm->cpu_index;
316
317   do
318     {
319       /* start the burst at the tail */
320       tx_tail = ring->tx_tail % DPDK_TX_RING_SIZE;
321
322       /*
323        * This device only supports one TX queue,
324        * and we're running multi-threaded...
325        */
326       if (PREDICT_FALSE ((xd->flags & DPDK_DEVICE_FLAG_VHOST_USER) == 0 &&
327                          xd->lockp != 0))
328         {
329           queue_id = queue_id % xd->tx_q_used;
330           while (__sync_lock_test_and_set (xd->lockp[queue_id], 1))
331             /* zzzz */
332             queue_id = (queue_id + 1) % xd->tx_q_used;
333         }
334
335       if (PREDICT_TRUE (xd->flags & DPDK_DEVICE_FLAG_PMD))
336         {
337           if (PREDICT_TRUE (tx_head > tx_tail))
338             {
339               /* no wrap, transmit in one burst */
340               rv = rte_eth_tx_burst (xd->device_index,
341                                      (uint16_t) queue_id,
342                                      &tx_vector[tx_tail],
343                                      (uint16_t) (tx_head - tx_tail));
344             }
345           else
346             {
347               /*
348                * This can only happen if there is a flowcontrol callback.
349                * We need to split the transmit into two calls: one for
350                * the packets up to the wrap point, and one to continue
351                * at the start of the ring.
352                * Transmit pkts up to the wrap point.
353                */
354               rv = rte_eth_tx_burst (xd->device_index,
355                                      (uint16_t) queue_id,
356                                      &tx_vector[tx_tail],
357                                      (uint16_t) (DPDK_TX_RING_SIZE -
358                                                  tx_tail));
359
360               /*
361                * If we transmitted everything we wanted, then allow 1 retry
362                * so we can try to transmit the rest. If we didn't transmit
363                * everything, stop now.
364                */
365               n_retry = (rv == DPDK_TX_RING_SIZE - tx_tail) ? 1 : 0;
366             }
367         }
368 #if DPDK_VHOST_USER
369       else if (xd->flags & DPDK_DEVICE_FLAG_VHOST_USER)
370         {
371           u32 offset = 0;
372           if (xd->need_txlock)
373             {
374               queue_id = 0;
375               while (__sync_lock_test_and_set (xd->lockp[queue_id], 1));
376             }
377           else
378             {
379               dpdk_device_and_queue_t *dq;
380               vec_foreach (dq, dm->devices_by_cpu[vm->cpu_index])
381               {
382                 if (xd->device_index == dq->device)
383                   break;
384               }
385               assert (dq);
386               offset = dq->queue_id * VIRTIO_QNUM;
387             }
388           if (PREDICT_TRUE (tx_head > tx_tail))
389             {
390               int i;
391               u32 bytes = 0;
392               struct rte_mbuf **pkts = &tx_vector[tx_tail];
393               for (i = 0; i < (tx_head - tx_tail); i++)
394                 {
395                   struct rte_mbuf *buff = pkts[i];
396                   bytes += rte_pktmbuf_data_len (buff);
397                 }
398
399               /* no wrap, transmit in one burst */
400               rv =
401                 rte_vhost_enqueue_burst (&xd->vu_vhost_dev,
402                                          offset + VIRTIO_RXQ,
403                                          &tx_vector[tx_tail],
404                                          (uint16_t) (tx_head - tx_tail));
405               if (PREDICT_TRUE (rv > 0))
406                 {
407                   dpdk_vu_vring *vring =
408                     &(xd->vu_intf->vrings[offset + VIRTIO_TXQ]);
409                   vring->packets += rv;
410                   vring->bytes += bytes;
411
412                   if (dpdk_vhost_user_want_interrupt
413                       (xd, offset + VIRTIO_RXQ))
414                     {
415                       vring = &(xd->vu_intf->vrings[offset + VIRTIO_RXQ]);
416                       vring->n_since_last_int += rv;
417
418                       f64 now = vlib_time_now (vm);
419                       if (vring->int_deadline < now ||
420                           vring->n_since_last_int >
421                           dm->conf->vhost_coalesce_frames)
422                         dpdk_vhost_user_send_interrupt (vm, xd,
423                                                         offset + VIRTIO_RXQ);
424                     }
425
426                   int c = rv;
427                   while (c--)
428                     rte_pktmbuf_free (tx_vector[tx_tail + c]);
429                 }
430             }
431           else
432             {
433               /*
434                * If we transmitted everything we wanted, then allow 1 retry
435                * so we can try to transmit the rest. If we didn't transmit
436                * everything, stop now.
437                */
438               int i;
439               u32 bytes = 0;
440               struct rte_mbuf **pkts = &tx_vector[tx_tail];
441               for (i = 0; i < (DPDK_TX_RING_SIZE - tx_tail); i++)
442                 {
443                   struct rte_mbuf *buff = pkts[i];
444                   bytes += rte_pktmbuf_data_len (buff);
445                 }
446               rv =
447                 rte_vhost_enqueue_burst (&xd->vu_vhost_dev,
448                                          offset + VIRTIO_RXQ,
449                                          &tx_vector[tx_tail],
450                                          (uint16_t) (DPDK_TX_RING_SIZE -
451                                                      tx_tail));
452
453               if (PREDICT_TRUE (rv > 0))
454                 {
455                   dpdk_vu_vring *vring =
456                     &(xd->vu_intf->vrings[offset + VIRTIO_TXQ]);
457                   vring->packets += rv;
458                   vring->bytes += bytes;
459
460                   if (dpdk_vhost_user_want_interrupt
461                       (xd, offset + VIRTIO_RXQ))
462                     {
463                       vring = &(xd->vu_intf->vrings[offset + VIRTIO_RXQ]);
464                       vring->n_since_last_int += rv;
465
466                       f64 now = vlib_time_now (vm);
467                       if (vring->int_deadline < now ||
468                           vring->n_since_last_int >
469                           dm->conf->vhost_coalesce_frames)
470                         dpdk_vhost_user_send_interrupt (vm, xd,
471                                                         offset + VIRTIO_RXQ);
472                     }
473
474                   int c = rv;
475                   while (c--)
476                     rte_pktmbuf_free (tx_vector[tx_tail + c]);
477                 }
478
479               n_retry = (rv == DPDK_TX_RING_SIZE - tx_tail) ? 1 : 0;
480             }
481
482           if (xd->need_txlock)
483             *xd->lockp[queue_id] = 0;
484         }
485 #endif
486 #if RTE_LIBRTE_KNI
487       else if (xd->flags & DPDK_DEVICE_FLAG_KNI)
488         {
489           if (PREDICT_TRUE (tx_head > tx_tail))
490             {
491               /* no wrap, transmit in one burst */
492               rv = rte_kni_tx_burst (xd->kni,
493                                      &tx_vector[tx_tail],
494                                      (uint16_t) (tx_head - tx_tail));
495             }
496           else
497             {
498               /*
499                * This can only happen if there is a flowcontrol callback.
500                * We need to split the transmit into two calls: one for
501                * the packets up to the wrap point, and one to continue
502                * at the start of the ring.
503                * Transmit pkts up to the wrap point.
504                */
505               rv = rte_kni_tx_burst (xd->kni,
506                                      &tx_vector[tx_tail],
507                                      (uint16_t) (DPDK_TX_RING_SIZE -
508                                                  tx_tail));
509
510               /*
511                * If we transmitted everything we wanted, then allow 1 retry
512                * so we can try to transmit the rest. If we didn't transmit
513                * everything, stop now.
514                */
515               n_retry = (rv == DPDK_TX_RING_SIZE - tx_tail) ? 1 : 0;
516             }
517         }
518 #endif
519       else
520         {
521           ASSERT (0);
522           rv = 0;
523         }
524
525       if (PREDICT_FALSE ((xd->flags & DPDK_DEVICE_FLAG_VHOST_USER) == 0 &&
526                          xd->lockp != 0))
527         *xd->lockp[queue_id] = 0;
528
529       if (PREDICT_FALSE (rv < 0))
530         {
531           // emit non-fatal message, bump counter
532           vnet_main_t *vnm = dm->vnet_main;
533           vnet_interface_main_t *im = &vnm->interface_main;
534           u32 node_index;
535
536           node_index = vec_elt_at_index (im->hw_interfaces,
537                                          xd->vlib_hw_if_index)->tx_node_index;
538
539           vlib_error_count (vm, node_index, DPDK_TX_FUNC_ERROR_BAD_RETVAL, 1);
540           clib_warning ("rte_eth_tx_burst[%d]: error %d", xd->device_index,
541                         rv);
542           return n_packets;     // untransmitted packets
543         }
544       ring->tx_tail += (u16) rv;
545       n_packets -= (uint16_t) rv;
546     }
547   while (rv && n_packets && (n_retry > 0));
548
549   return n_packets;
550 }
551
552
553 /*
554  * This function transmits any packets on the interface's tx_vector and returns
555  * the number of packets untransmitted on the tx_vector. If the tx_vector is
556  * empty the function simply returns 0.
557  *
558  * It is intended to be called by a traffic manager which has flowed-off an
559  * interface to see if the interface can be flowed-on again.
560  */
561 u32
562 dpdk_interface_tx_vector (vlib_main_t * vm, u32 dev_instance)
563 {
564   dpdk_main_t *dm = &dpdk_main;
565   dpdk_device_t *xd;
566   int queue_id;
567   struct rte_mbuf **tx_vector;
568   tx_ring_hdr_t *ring;
569
570   /* param is dev_instance and not hw_if_index to save another lookup */
571   xd = vec_elt_at_index (dm->devices, dev_instance);
572
573   queue_id = vm->cpu_index;
574   tx_vector = xd->tx_vectors[queue_id];
575
576   /* If no packets on the ring, don't bother calling tx function */
577   ring = vec_header (tx_vector, sizeof (*ring));
578   if (ring->tx_head == ring->tx_tail)
579     {
580       return 0;
581     }
582
583   return tx_burst_vector_internal (vm, xd, tx_vector);
584 }
585
586 /*
587  * Transmits the packets on the frame to the interface associated with the
588  * node. It first copies packets on the frame to a tx_vector containing the
589  * rte_mbuf pointers. It then passes this vector to tx_burst_vector_internal
590  * which calls the dpdk tx_burst function.
591  *
592  * The tx_vector is treated slightly differently depending on whether or
593  * not a flowcontrol callback function has been configured. If there is no
594  * callback, the tx_vector is a temporary array of rte_mbuf packet pointers.
595  * Its entries are written and consumed before the function exits.
596  *
597  * If there is a callback then the transmit is being invoked in the presence
598  * of a traffic manager. Here the tx_vector is treated like a ring of rte_mbuf
599  * pointers. If not all packets can be transmitted, the untransmitted packets
600  * stay on the tx_vector until the next call. The callback allows the traffic
601  * manager to flow-off dequeues to the interface. The companion function
602  * dpdk_interface_tx_vector() allows the traffic manager to detect when
603  * it should flow-on the interface again.
604  */
605 static uword
606 dpdk_interface_tx (vlib_main_t * vm,
607                    vlib_node_runtime_t * node, vlib_frame_t * f)
608 {
609   dpdk_main_t *dm = &dpdk_main;
610   vnet_interface_output_runtime_t *rd = (void *) node->runtime_data;
611   dpdk_device_t *xd = vec_elt_at_index (dm->devices, rd->dev_instance);
612   u32 n_packets = f->n_vectors;
613   u32 n_left;
614   u32 *from;
615   struct rte_mbuf **tx_vector;
616   int i;
617   int queue_id;
618   u32 my_cpu;
619   u32 tx_pkts = 0;
620   tx_ring_hdr_t *ring;
621   u32 n_on_ring;
622
623   my_cpu = vm->cpu_index;
624
625   queue_id = my_cpu;
626
627   tx_vector = xd->tx_vectors[queue_id];
628   ring = vec_header (tx_vector, sizeof (*ring));
629
630   n_on_ring = ring->tx_head - ring->tx_tail;
631   from = vlib_frame_vector_args (f);
632
633   ASSERT (n_packets <= VLIB_FRAME_SIZE);
634
635   if (PREDICT_FALSE (n_on_ring + n_packets > DPDK_TX_RING_SIZE))
636     {
637       /*
638        * Overflowing the ring should never happen.
639        * If it does then drop the whole frame.
640        */
641       vlib_error_count (vm, node->node_index, DPDK_TX_FUNC_ERROR_RING_FULL,
642                         n_packets);
643
644       while (n_packets--)
645         {
646           u32 bi0 = from[n_packets];
647           vlib_buffer_t *b0 = vlib_get_buffer (vm, bi0);
648           struct rte_mbuf *mb0 = rte_mbuf_from_vlib_buffer (b0);
649           rte_pktmbuf_free (mb0);
650         }
651       return n_on_ring;
652     }
653
654   if (PREDICT_FALSE (dm->tx_pcap_enable))
655     {
656       n_left = n_packets;
657       while (n_left > 0)
658         {
659           u32 bi0 = from[0];
660           vlib_buffer_t *b0 = vlib_get_buffer (vm, bi0);
661           if (dm->pcap_sw_if_index == 0 ||
662               dm->pcap_sw_if_index == vnet_buffer (b0)->sw_if_index[VLIB_TX])
663             pcap_add_buffer (&dm->pcap_main, vm, bi0, 512);
664           from++;
665           n_left--;
666         }
667     }
668
669   from = vlib_frame_vector_args (f);
670   n_left = n_packets;
671   i = ring->tx_head % DPDK_TX_RING_SIZE;
672
673   while (n_left >= 4)
674     {
675       u32 bi0, bi1;
676       u32 pi0, pi1;
677       struct rte_mbuf *mb0, *mb1;
678       struct rte_mbuf *prefmb0, *prefmb1;
679       vlib_buffer_t *b0, *b1;
680       vlib_buffer_t *pref0, *pref1;
681       i16 delta0, delta1;
682       u16 new_data_len0, new_data_len1;
683       u16 new_pkt_len0, new_pkt_len1;
684       u32 any_clone;
685
686       pi0 = from[2];
687       pi1 = from[3];
688       pref0 = vlib_get_buffer (vm, pi0);
689       pref1 = vlib_get_buffer (vm, pi1);
690
691       prefmb0 = rte_mbuf_from_vlib_buffer (pref0);
692       prefmb1 = rte_mbuf_from_vlib_buffer (pref1);
693
694       CLIB_PREFETCH (prefmb0, CLIB_CACHE_LINE_BYTES, LOAD);
695       CLIB_PREFETCH (pref0, CLIB_CACHE_LINE_BYTES, LOAD);
696       CLIB_PREFETCH (prefmb1, CLIB_CACHE_LINE_BYTES, LOAD);
697       CLIB_PREFETCH (pref1, CLIB_CACHE_LINE_BYTES, LOAD);
698
699       bi0 = from[0];
700       bi1 = from[1];
701       from += 2;
702
703       b0 = vlib_get_buffer (vm, bi0);
704       b1 = vlib_get_buffer (vm, bi1);
705
706       mb0 = rte_mbuf_from_vlib_buffer (b0);
707       mb1 = rte_mbuf_from_vlib_buffer (b1);
708
709       any_clone = (b0->flags & VLIB_BUFFER_RECYCLE)
710         | (b1->flags & VLIB_BUFFER_RECYCLE);
711       if (PREDICT_FALSE (any_clone != 0))
712         {
713           if (PREDICT_FALSE ((b0->flags & VLIB_BUFFER_RECYCLE) != 0))
714             {
715               struct rte_mbuf *mb0_new = dpdk_replicate_packet_mb (b0);
716               if (PREDICT_FALSE (mb0_new == 0))
717                 {
718                   vlib_error_count (vm, node->node_index,
719                                     DPDK_TX_FUNC_ERROR_REPL_FAIL, 1);
720                   b0->flags |= VLIB_BUFFER_REPL_FAIL;
721                 }
722               else
723                 mb0 = mb0_new;
724               vec_add1 (dm->recycle[my_cpu], bi0);
725             }
726           if (PREDICT_FALSE ((b1->flags & VLIB_BUFFER_RECYCLE) != 0))
727             {
728               struct rte_mbuf *mb1_new = dpdk_replicate_packet_mb (b1);
729               if (PREDICT_FALSE (mb1_new == 0))
730                 {
731                   vlib_error_count (vm, node->node_index,
732                                     DPDK_TX_FUNC_ERROR_REPL_FAIL, 1);
733                   b1->flags |= VLIB_BUFFER_REPL_FAIL;
734                 }
735               else
736                 mb1 = mb1_new;
737               vec_add1 (dm->recycle[my_cpu], bi1);
738             }
739         }
740
741       delta0 = PREDICT_FALSE (b0->flags & VLIB_BUFFER_REPL_FAIL) ? 0 :
742         vlib_buffer_length_in_chain (vm, b0) - (i16) mb0->pkt_len;
743       delta1 = PREDICT_FALSE (b1->flags & VLIB_BUFFER_REPL_FAIL) ? 0 :
744         vlib_buffer_length_in_chain (vm, b1) - (i16) mb1->pkt_len;
745
746       new_data_len0 = (u16) ((i16) mb0->data_len + delta0);
747       new_data_len1 = (u16) ((i16) mb1->data_len + delta1);
748       new_pkt_len0 = (u16) ((i16) mb0->pkt_len + delta0);
749       new_pkt_len1 = (u16) ((i16) mb1->pkt_len + delta1);
750
751       b0->current_length = new_data_len0;
752       b1->current_length = new_data_len1;
753       mb0->data_len = new_data_len0;
754       mb1->data_len = new_data_len1;
755       mb0->pkt_len = new_pkt_len0;
756       mb1->pkt_len = new_pkt_len1;
757
758       mb0->data_off = (PREDICT_FALSE (b0->flags & VLIB_BUFFER_REPL_FAIL)) ?
759         mb0->data_off : (u16) (RTE_PKTMBUF_HEADROOM + b0->current_data);
760       mb1->data_off = (PREDICT_FALSE (b1->flags & VLIB_BUFFER_REPL_FAIL)) ?
761         mb1->data_off : (u16) (RTE_PKTMBUF_HEADROOM + b1->current_data);
762
763       if (PREDICT_FALSE (node->flags & VLIB_NODE_FLAG_TRACE))
764         {
765           if (b0->flags & VLIB_BUFFER_IS_TRACED)
766             dpdk_tx_trace_buffer (dm, node, xd, queue_id, bi0, b0);
767           if (b1->flags & VLIB_BUFFER_IS_TRACED)
768             dpdk_tx_trace_buffer (dm, node, xd, queue_id, bi1, b1);
769         }
770
771       if (PREDICT_TRUE (any_clone == 0))
772         {
773           tx_vector[i % DPDK_TX_RING_SIZE] = mb0;
774           i++;
775           tx_vector[i % DPDK_TX_RING_SIZE] = mb1;
776           i++;
777         }
778       else
779         {
780           /* cloning was done, need to check for failure */
781           if (PREDICT_TRUE ((b0->flags & VLIB_BUFFER_REPL_FAIL) == 0))
782             {
783               tx_vector[i % DPDK_TX_RING_SIZE] = mb0;
784               i++;
785             }
786           if (PREDICT_TRUE ((b1->flags & VLIB_BUFFER_REPL_FAIL) == 0))
787             {
788               tx_vector[i % DPDK_TX_RING_SIZE] = mb1;
789               i++;
790             }
791         }
792
793       n_left -= 2;
794     }
795   while (n_left > 0)
796     {
797       u32 bi0;
798       struct rte_mbuf *mb0;
799       vlib_buffer_t *b0;
800       i16 delta0;
801       u16 new_data_len0;
802       u16 new_pkt_len0;
803
804       bi0 = from[0];
805       from++;
806
807       b0 = vlib_get_buffer (vm, bi0);
808
809       mb0 = rte_mbuf_from_vlib_buffer (b0);
810       if (PREDICT_FALSE ((b0->flags & VLIB_BUFFER_RECYCLE) != 0))
811         {
812           struct rte_mbuf *mb0_new = dpdk_replicate_packet_mb (b0);
813           if (PREDICT_FALSE (mb0_new == 0))
814             {
815               vlib_error_count (vm, node->node_index,
816                                 DPDK_TX_FUNC_ERROR_REPL_FAIL, 1);
817               b0->flags |= VLIB_BUFFER_REPL_FAIL;
818             }
819           else
820             mb0 = mb0_new;
821           vec_add1 (dm->recycle[my_cpu], bi0);
822         }
823
824       delta0 = PREDICT_FALSE (b0->flags & VLIB_BUFFER_REPL_FAIL) ? 0 :
825         vlib_buffer_length_in_chain (vm, b0) - (i16) mb0->pkt_len;
826
827       new_data_len0 = (u16) ((i16) mb0->data_len + delta0);
828       new_pkt_len0 = (u16) ((i16) mb0->pkt_len + delta0);
829
830       b0->current_length = new_data_len0;
831       mb0->data_len = new_data_len0;
832       mb0->pkt_len = new_pkt_len0;
833       mb0->data_off = (PREDICT_FALSE (b0->flags & VLIB_BUFFER_REPL_FAIL)) ?
834         mb0->data_off : (u16) (RTE_PKTMBUF_HEADROOM + b0->current_data);
835
836       if (PREDICT_FALSE (node->flags & VLIB_NODE_FLAG_TRACE))
837         if (b0->flags & VLIB_BUFFER_IS_TRACED)
838           dpdk_tx_trace_buffer (dm, node, xd, queue_id, bi0, b0);
839
840       if (PREDICT_TRUE ((b0->flags & VLIB_BUFFER_REPL_FAIL) == 0))
841         {
842           tx_vector[i % DPDK_TX_RING_SIZE] = mb0;
843           i++;
844         }
845       n_left--;
846     }
847
848   /* account for additional packets in the ring */
849   ring->tx_head += n_packets;
850   n_on_ring = ring->tx_head - ring->tx_tail;
851
852   /* transmit as many packets as possible */
853   n_packets = tx_burst_vector_internal (vm, xd, tx_vector);
854
855   /*
856    * tx_pkts is the number of packets successfully transmitted
857    * This is the number originally on ring minus the number remaining on ring
858    */
859   tx_pkts = n_on_ring - n_packets;
860
861   if (PREDICT_FALSE (dm->flowcontrol_callback != 0))
862     {
863       if (PREDICT_FALSE (n_packets))
864         {
865           /* Callback may want to enable flowcontrol */
866           dm->flowcontrol_callback (vm, xd->vlib_hw_if_index,
867                                     ring->tx_head - ring->tx_tail);
868         }
869       else
870         {
871           /* Reset head/tail to avoid unnecessary wrap */
872           ring->tx_head = 0;
873           ring->tx_tail = 0;
874         }
875     }
876   else
877     {
878       /* If there is no callback then drop any non-transmitted packets */
879       if (PREDICT_FALSE (n_packets))
880         {
881           vlib_simple_counter_main_t *cm;
882           vnet_main_t *vnm = vnet_get_main ();
883
884           cm = vec_elt_at_index (vnm->interface_main.sw_if_counters,
885                                  VNET_INTERFACE_COUNTER_TX_ERROR);
886
887           vlib_increment_simple_counter (cm, my_cpu, xd->vlib_sw_if_index,
888                                          n_packets);
889
890           vlib_error_count (vm, node->node_index, DPDK_TX_FUNC_ERROR_PKT_DROP,
891                             n_packets);
892
893           while (n_packets--)
894             rte_pktmbuf_free (tx_vector[ring->tx_tail + n_packets]);
895         }
896
897       /* Reset head/tail to avoid unnecessary wrap */
898       ring->tx_head = 0;
899       ring->tx_tail = 0;
900     }
901
902   /* Recycle replicated buffers */
903   if (PREDICT_FALSE (vec_len (dm->recycle[my_cpu])))
904     {
905       vlib_buffer_free (vm, dm->recycle[my_cpu],
906                         vec_len (dm->recycle[my_cpu]));
907       _vec_len (dm->recycle[my_cpu]) = 0;
908     }
909
910   ASSERT (ring->tx_head >= ring->tx_tail);
911
912   return tx_pkts;
913 }
914
915 static int
916 dpdk_device_renumber (vnet_hw_interface_t * hi, u32 new_dev_instance)
917 {
918 #if DPDK_VHOST_USER
919   dpdk_main_t *dm = &dpdk_main;
920   dpdk_device_t *xd = vec_elt_at_index (dm->devices, hi->dev_instance);
921
922   if (!xd || (xd->flags & DPDK_DEVICE_FLAG_VHOST_USER) == 0)
923     {
924       clib_warning
925         ("cannot renumber non-vhost-user interface (sw_if_index: %d)",
926          hi->sw_if_index);
927       return 0;
928     }
929
930   xd->vu_if_id = new_dev_instance;
931 #endif
932   return 0;
933 }
934
935 static void
936 dpdk_clear_hw_interface_counters (u32 instance)
937 {
938   dpdk_main_t *dm = &dpdk_main;
939   dpdk_device_t *xd = vec_elt_at_index (dm->devices, instance);
940
941   /*
942    * Set the "last_cleared_stats" to the current stats, so that
943    * things appear to clear from a display perspective.
944    */
945   dpdk_update_counters (xd, vlib_time_now (dm->vlib_main));
946
947   clib_memcpy (&xd->last_cleared_stats, &xd->stats, sizeof (xd->stats));
948   clib_memcpy (xd->last_cleared_xstats, xd->xstats,
949                vec_len (xd->last_cleared_xstats) *
950                sizeof (xd->last_cleared_xstats[0]));
951
952 #if DPDK_VHOST_USER
953   if (PREDICT_FALSE (xd->flags & DPDK_DEVICE_FLAG_VHOST_USER))
954     {
955       int i;
956       for (i = 0; i < xd->rx_q_used * VIRTIO_QNUM; i++)
957         {
958           xd->vu_intf->vrings[i].packets = 0;
959           xd->vu_intf->vrings[i].bytes = 0;
960         }
961     }
962 #endif
963 }
964
965 #ifdef RTE_LIBRTE_KNI
966 static int
967 kni_config_network_if (u8 port_id, u8 if_up)
968 {
969   vnet_main_t *vnm = vnet_get_main ();
970   dpdk_main_t *dm = &dpdk_main;
971   dpdk_device_t *xd;
972   uword *p;
973
974   p = hash_get (dm->dpdk_device_by_kni_port_id, port_id);
975   if (p == 0)
976     {
977       clib_warning ("unknown interface");
978       return 0;
979     }
980   else
981     {
982       xd = vec_elt_at_index (dm->devices, p[0]);
983     }
984
985   vnet_hw_interface_set_flags (vnm, xd->vlib_hw_if_index,
986                                if_up ? VNET_HW_INTERFACE_FLAG_LINK_UP |
987                                ETH_LINK_FULL_DUPLEX : 0);
988   return 0;
989 }
990
991 static int
992 kni_change_mtu (u8 port_id, unsigned new_mtu)
993 {
994   vnet_main_t *vnm = vnet_get_main ();
995   dpdk_main_t *dm = &dpdk_main;
996   dpdk_device_t *xd;
997   uword *p;
998   vnet_hw_interface_t *hif;
999
1000   p = hash_get (dm->dpdk_device_by_kni_port_id, port_id);
1001   if (p == 0)
1002     {
1003       clib_warning ("unknown interface");
1004       return 0;
1005     }
1006   else
1007     {
1008       xd = vec_elt_at_index (dm->devices, p[0]);
1009     }
1010   hif = vnet_get_hw_interface (vnm, xd->vlib_hw_if_index);
1011
1012   hif->max_packet_bytes = new_mtu;
1013
1014   return 0;
1015 }
1016 #endif
1017
1018 static clib_error_t *
1019 dpdk_interface_admin_up_down (vnet_main_t * vnm, u32 hw_if_index, u32 flags)
1020 {
1021   vnet_hw_interface_t *hif = vnet_get_hw_interface (vnm, hw_if_index);
1022   uword is_up = (flags & VNET_SW_INTERFACE_FLAG_ADMIN_UP) != 0;
1023   dpdk_main_t *dm = &dpdk_main;
1024   dpdk_device_t *xd = vec_elt_at_index (dm->devices, hif->dev_instance);
1025   int rv = 0;
1026
1027 #ifdef RTE_LIBRTE_KNI
1028   if (xd->flags & DPDK_DEVICE_FLAG_KNI)
1029     {
1030       if (is_up)
1031         {
1032           struct rte_kni_conf conf;
1033           struct rte_kni_ops ops;
1034           vlib_main_t *vm = vlib_get_main ();
1035           vlib_buffer_main_t *bm = vm->buffer_main;
1036           memset (&conf, 0, sizeof (conf));
1037           snprintf (conf.name, RTE_KNI_NAMESIZE, "vpp%u", xd->kni_port_id);
1038           conf.mbuf_size = VLIB_BUFFER_DATA_SIZE;
1039           memset (&ops, 0, sizeof (ops));
1040           ops.port_id = xd->kni_port_id;
1041           ops.change_mtu = kni_change_mtu;
1042           ops.config_network_if = kni_config_network_if;
1043
1044           xd->kni =
1045             rte_kni_alloc (bm->pktmbuf_pools[rte_socket_id ()], &conf, &ops);
1046           if (!xd->kni)
1047             {
1048               clib_warning ("failed to allocate kni interface");
1049             }
1050           else
1051             {
1052               hif->max_packet_bytes = 1500;     /* kni interface default value */
1053               xd->flags |= DPDK_DEVICE_FLAG_ADMIN_UP;
1054             }
1055         }
1056       else
1057         {
1058           xd->flags &= ~DPDK_DEVICE_FLAG_ADMIN_UP;
1059           int kni_rv;
1060
1061           kni_rv = rte_kni_release (xd->kni);
1062           if (kni_rv < 0)
1063             clib_warning ("rte_kni_release returned %d", kni_rv);
1064         }
1065       return 0;
1066     }
1067 #endif
1068 #if DPDK_VHOST_USER
1069   if (xd->flags & DPDK_DEVICE_FLAG_VHOST_USER)
1070     {
1071       if (is_up)
1072         {
1073           if (xd->vu_is_running)
1074             vnet_hw_interface_set_flags (vnm, xd->vlib_hw_if_index,
1075                                          VNET_HW_INTERFACE_FLAG_LINK_UP |
1076                                          ETH_LINK_FULL_DUPLEX);
1077           xd->flags |= DPDK_DEVICE_FLAG_ADMIN_UP;
1078         }
1079       else
1080         {
1081           vnet_hw_interface_set_flags (vnm, xd->vlib_hw_if_index, 0);
1082           xd->flags &= ~DPDK_DEVICE_FLAG_ADMIN_UP;
1083         }
1084
1085       return 0;
1086     }
1087 #endif
1088
1089
1090   if (is_up)
1091     {
1092       f64 now = vlib_time_now (dm->vlib_main);
1093
1094       if ((xd->flags & DPDK_DEVICE_FLAG_ADMIN_UP) == 0)
1095         rv = rte_eth_dev_start (xd->device_index);
1096
1097       if (xd->flags & DPDK_DEVICE_FLAG_PROMISC)
1098         rte_eth_promiscuous_enable (xd->device_index);
1099       else
1100         rte_eth_promiscuous_disable (xd->device_index);
1101
1102       rte_eth_allmulticast_enable (xd->device_index);
1103       xd->flags |= DPDK_DEVICE_FLAG_ADMIN_UP;
1104       dpdk_update_counters (xd, now);
1105       dpdk_update_link_state (xd, now);
1106     }
1107   else
1108     {
1109       xd->flags &= ~DPDK_DEVICE_FLAG_ADMIN_UP;
1110
1111       rte_eth_allmulticast_disable (xd->device_index);
1112       vnet_hw_interface_set_flags (vnm, xd->vlib_hw_if_index, 0);
1113       rte_eth_dev_stop (xd->device_index);
1114
1115       /* For bonded interface, stop slave links */
1116       if (xd->pmd == VNET_DPDK_PMD_BOND)
1117         {
1118           u8 slink[16];
1119           int nlink = rte_eth_bond_slaves_get (xd->device_index, slink, 16);
1120           while (nlink >= 1)
1121             {
1122               u8 dpdk_port = slink[--nlink];
1123               rte_eth_dev_stop (dpdk_port);
1124             }
1125         }
1126     }
1127
1128   if (rv < 0)
1129     clib_warning ("rte_eth_dev_%s error: %d", is_up ? "start" : "stop", rv);
1130
1131   return /* no error */ 0;
1132 }
1133
1134 /*
1135  * Dynamically redirect all pkts from a specific interface
1136  * to the specified node
1137  */
1138 static void
1139 dpdk_set_interface_next_node (vnet_main_t * vnm, u32 hw_if_index,
1140                               u32 node_index)
1141 {
1142   dpdk_main_t *xm = &dpdk_main;
1143   vnet_hw_interface_t *hw = vnet_get_hw_interface (vnm, hw_if_index);
1144   dpdk_device_t *xd = vec_elt_at_index (xm->devices, hw->dev_instance);
1145
1146   /* Shut off redirection */
1147   if (node_index == ~0)
1148     {
1149       xd->per_interface_next_index = node_index;
1150       return;
1151     }
1152
1153   xd->per_interface_next_index =
1154     vlib_node_add_next (xm->vlib_main, dpdk_input_node.index, node_index);
1155 }
1156
1157
1158 static clib_error_t *
1159 dpdk_subif_add_del_function (vnet_main_t * vnm,
1160                              u32 hw_if_index,
1161                              struct vnet_sw_interface_t *st, int is_add)
1162 {
1163   dpdk_main_t *xm = &dpdk_main;
1164   vnet_hw_interface_t *hw = vnet_get_hw_interface (vnm, hw_if_index);
1165   dpdk_device_t *xd = vec_elt_at_index (xm->devices, hw->dev_instance);
1166   vnet_sw_interface_t *t = (vnet_sw_interface_t *) st;
1167   int r, vlan_offload;
1168   u32 prev_subifs = xd->num_subifs;
1169   clib_error_t *err = 0;
1170
1171   if (is_add)
1172     xd->num_subifs++;
1173   else if (xd->num_subifs)
1174     xd->num_subifs--;
1175
1176   if ((xd->flags & DPDK_DEVICE_FLAG_PMD) == 0)
1177     goto done;
1178
1179   /* currently we program VLANS only for IXGBE VF and I40E VF */
1180   if ((xd->pmd != VNET_DPDK_PMD_IXGBEVF) && (xd->pmd != VNET_DPDK_PMD_I40EVF))
1181     goto done;
1182
1183   if (t->sub.eth.flags.no_tags == 1)
1184     goto done;
1185
1186   if ((t->sub.eth.flags.one_tag != 1) || (t->sub.eth.flags.exact_match != 1))
1187     {
1188       xd->num_subifs = prev_subifs;
1189       err = clib_error_return (0, "unsupported VLAN setup");
1190       goto done;
1191     }
1192
1193   vlan_offload = rte_eth_dev_get_vlan_offload (xd->device_index);
1194   vlan_offload |= ETH_VLAN_FILTER_OFFLOAD;
1195
1196   if ((r = rte_eth_dev_set_vlan_offload (xd->device_index, vlan_offload)))
1197     {
1198       xd->num_subifs = prev_subifs;
1199       err = clib_error_return (0, "rte_eth_dev_set_vlan_offload[%d]: err %d",
1200                                xd->device_index, r);
1201       goto done;
1202     }
1203
1204
1205   if ((r =
1206        rte_eth_dev_vlan_filter (xd->device_index, t->sub.eth.outer_vlan_id,
1207                                 is_add)))
1208     {
1209       xd->num_subifs = prev_subifs;
1210       err = clib_error_return (0, "rte_eth_dev_vlan_filter[%d]: err %d",
1211                                xd->device_index, r);
1212       goto done;
1213     }
1214
1215 done:
1216   if (xd->num_subifs)
1217     xd->flags |= DPDK_DEVICE_FLAG_HAVE_SUBIF;
1218   else
1219     xd->flags &= ~DPDK_DEVICE_FLAG_HAVE_SUBIF;
1220
1221   return err;
1222 }
1223
1224 /* *INDENT-OFF* */
1225 VNET_DEVICE_CLASS (dpdk_device_class) = {
1226   .name = "dpdk",
1227   .tx_function = dpdk_interface_tx,
1228   .tx_function_n_errors = DPDK_TX_FUNC_N_ERROR,
1229   .tx_function_error_strings = dpdk_tx_func_error_strings,
1230   .format_device_name = format_dpdk_device_name,
1231   .format_device = format_dpdk_device,
1232   .format_tx_trace = format_dpdk_tx_dma_trace,
1233   .clear_counters = dpdk_clear_hw_interface_counters,
1234   .admin_up_down_function = dpdk_interface_admin_up_down,
1235   .subif_add_del_function = dpdk_subif_add_del_function,
1236   .rx_redirect_to_node = dpdk_set_interface_next_node,
1237   .no_flatten_output_chains = 1,
1238   .name_renumber = dpdk_device_renumber,
1239 };
1240
1241 VLIB_DEVICE_TX_FUNCTION_MULTIARCH (dpdk_device_class, dpdk_interface_tx)
1242 /* *INDENT-ON* */
1243
1244 void
1245 dpdk_set_flowcontrol_callback (vlib_main_t * vm,
1246                                dpdk_flowcontrol_callback_t callback)
1247 {
1248   dpdk_main.flowcontrol_callback = callback;
1249 }
1250
1251 #define UP_DOWN_FLAG_EVENT 1
1252
1253
1254 u32
1255 dpdk_get_admin_up_down_in_progress (void)
1256 {
1257   return dpdk_main.admin_up_down_in_progress;
1258 }
1259
1260 uword
1261 admin_up_down_process (vlib_main_t * vm,
1262                        vlib_node_runtime_t * rt, vlib_frame_t * f)
1263 {
1264   clib_error_t *error = 0;
1265   uword event_type;
1266   uword *event_data = 0;
1267   u32 sw_if_index;
1268   u32 flags;
1269
1270   while (1)
1271     {
1272       vlib_process_wait_for_event (vm);
1273
1274       event_type = vlib_process_get_events (vm, &event_data);
1275
1276       dpdk_main.admin_up_down_in_progress = 1;
1277
1278       switch (event_type)
1279         {
1280         case UP_DOWN_FLAG_EVENT:
1281           {
1282             if (vec_len (event_data) == 2)
1283               {
1284                 sw_if_index = event_data[0];
1285                 flags = event_data[1];
1286                 error =
1287                   vnet_sw_interface_set_flags (vnet_get_main (), sw_if_index,
1288                                                flags);
1289                 clib_error_report (error);
1290               }
1291           }
1292           break;
1293         }
1294
1295       vec_reset_length (event_data);
1296
1297       dpdk_main.admin_up_down_in_progress = 0;
1298
1299     }
1300   return 0;                     /* or not */
1301 }
1302
1303 /* *INDENT-OFF* */
1304 VLIB_REGISTER_NODE (admin_up_down_process_node,static) = {
1305     .function = admin_up_down_process,
1306     .type = VLIB_NODE_TYPE_PROCESS,
1307     .name = "admin-up-down-process",
1308     .process_log2_n_stack_bytes = 17,  // 256KB
1309 };
1310 /* *INDENT-ON* */
1311
1312 /*
1313  * Asynchronously invoke vnet_sw_interface_set_flags via the admin_up_down
1314  * process. Useful for avoiding long blocking delays (>150ms) in the dpdk
1315  * drivers.
1316  * WARNING: when posting this event, no other interface-related calls should
1317  * be made (e.g. vnet_create_sw_interface()) while the event is being
1318  * processed (admin_up_down_in_progress). This is required in order to avoid
1319  * race conditions in manipulating interface data structures.
1320  */
1321 void
1322 post_sw_interface_set_flags (vlib_main_t * vm, u32 sw_if_index, u32 flags)
1323 {
1324   uword *d = vlib_process_signal_event_data
1325     (vm, admin_up_down_process_node.index,
1326      UP_DOWN_FLAG_EVENT, 2, sizeof (u32));
1327   d[0] = sw_if_index;
1328   d[1] = flags;
1329 }
1330
1331 /*
1332  * Return a copy of the DPDK port stats in dest.
1333  */
1334 clib_error_t *
1335 dpdk_get_hw_interface_stats (u32 hw_if_index, struct rte_eth_stats *dest)
1336 {
1337   dpdk_main_t *dm = &dpdk_main;
1338   vnet_main_t *vnm = vnet_get_main ();
1339   vnet_hw_interface_t *hi = vnet_get_hw_interface (vnm, hw_if_index);
1340   dpdk_device_t *xd = vec_elt_at_index (dm->devices, hi->dev_instance);
1341
1342   if (!dest)
1343     {
1344       return clib_error_return (0, "Missing or NULL argument");
1345     }
1346   if (!xd)
1347     {
1348       return clib_error_return (0,
1349                                 "Unable to get DPDK device from HW interface");
1350     }
1351
1352   dpdk_update_counters (xd, vlib_time_now (dm->vlib_main));
1353
1354   clib_memcpy (dest, &xd->stats, sizeof (xd->stats));
1355   return (0);
1356 }
1357
1358 /*
1359  * Return the number of dpdk mbufs
1360  */
1361 u32
1362 dpdk_num_mbufs (void)
1363 {
1364   dpdk_main_t *dm = &dpdk_main;
1365
1366   return dm->conf->num_mbufs;
1367 }
1368
1369 /*
1370  * Return the pmd type for a given hardware interface
1371  */
1372 dpdk_pmd_t
1373 dpdk_get_pmd_type (vnet_hw_interface_t * hi)
1374 {
1375   dpdk_main_t *dm = &dpdk_main;
1376   dpdk_device_t *xd;
1377
1378   assert (hi);
1379
1380   xd = vec_elt_at_index (dm->devices, hi->dev_instance);
1381
1382   assert (xd);
1383
1384   return xd->pmd;
1385 }
1386
1387 /*
1388  * Return the cpu socket for a given hardware interface
1389  */
1390 i8
1391 dpdk_get_cpu_socket (vnet_hw_interface_t * hi)
1392 {
1393   dpdk_main_t *dm = &dpdk_main;
1394   dpdk_device_t *xd;
1395
1396   assert (hi);
1397
1398   xd = vec_elt_at_index (dm->devices, hi->dev_instance);
1399
1400   assert (xd);
1401
1402   return xd->cpu_socket;
1403 }
1404
1405 /*
1406  * fd.io coding-style-patch-verification: ON
1407  *
1408  * Local Variables:
1409  * eval: (c-set-style "gnu")
1410  * End:
1411  */