New upstream version 18.11-rc4
[deb_dpdk.git] / examples / ipv4_multicast / main.c
1 /* SPDX-License-Identifier: BSD-3-Clause
2  * Copyright(c) 2010-2014 Intel Corporation
3  */
4
5 #include <stdio.h>
6 #include <stdlib.h>
7 #include <stdint.h>
8 #include <inttypes.h>
9 #include <sys/types.h>
10 #include <string.h>
11 #include <sys/queue.h>
12 #include <stdarg.h>
13 #include <errno.h>
14 #include <getopt.h>
15
16 #include <rte_common.h>
17 #include <rte_byteorder.h>
18 #include <rte_log.h>
19 #include <rte_memory.h>
20 #include <rte_memcpy.h>
21 #include <rte_eal.h>
22 #include <rte_launch.h>
23 #include <rte_atomic.h>
24 #include <rte_cycles.h>
25 #include <rte_prefetch.h>
26 #include <rte_lcore.h>
27 #include <rte_per_lcore.h>
28 #include <rte_branch_prediction.h>
29 #include <rte_interrupts.h>
30 #include <rte_random.h>
31 #include <rte_debug.h>
32 #include <rte_ether.h>
33 #include <rte_ethdev.h>
34 #include <rte_mempool.h>
35 #include <rte_mbuf.h>
36 #include <rte_malloc.h>
37 #include <rte_fbk_hash.h>
38 #include <rte_ip.h>
39
40 #define RTE_LOGTYPE_IPv4_MULTICAST RTE_LOGTYPE_USER1
41
42 #define MAX_PORTS 16
43
44 #define MCAST_CLONE_PORTS       2
45 #define MCAST_CLONE_SEGS        2
46
47 #define PKT_MBUF_DATA_SIZE      RTE_MBUF_DEFAULT_BUF_SIZE
48 #define NB_PKT_MBUF     8192
49
50 #define HDR_MBUF_DATA_SIZE      (2 * RTE_PKTMBUF_HEADROOM)
51 #define NB_HDR_MBUF     (NB_PKT_MBUF * MAX_PORTS)
52
53 #define NB_CLONE_MBUF   (NB_PKT_MBUF * MCAST_CLONE_PORTS * MCAST_CLONE_SEGS * 2)
54
55 /* allow max jumbo frame 9.5 KB */
56 #define JUMBO_FRAME_MAX_SIZE    0x2600
57
58 #define MAX_PKT_BURST 32
59 #define BURST_TX_DRAIN_US 100 /* TX drain every ~100us */
60
61 /* Configure how many packets ahead to prefetch, when reading packets */
62 #define PREFETCH_OFFSET 3
63
64 /*
65  * Construct Ethernet multicast address from IPv4 multicast address.
66  * Citing RFC 1112, section 6.4:
67  * "An IP host group address is mapped to an Ethernet multicast address
68  * by placing the low-order 23-bits of the IP address into the low-order
69  * 23 bits of the Ethernet multicast address 01-00-5E-00-00-00 (hex)."
70  */
71 #define ETHER_ADDR_FOR_IPV4_MCAST(x)    \
72         (rte_cpu_to_be_64(0x01005e000000ULL | ((x) & 0x7fffff)) >> 16)
73
74 /*
75  * Configurable number of RX/TX ring descriptors
76  */
77 #define RTE_TEST_RX_DESC_DEFAULT 1024
78 #define RTE_TEST_TX_DESC_DEFAULT 1024
79 static uint16_t nb_rxd = RTE_TEST_RX_DESC_DEFAULT;
80 static uint16_t nb_txd = RTE_TEST_TX_DESC_DEFAULT;
81
82 /* ethernet addresses of ports */
83 static struct ether_addr ports_eth_addr[MAX_PORTS];
84
85 /* mask of enabled ports */
86 static uint32_t enabled_port_mask = 0;
87
88 static uint16_t nb_ports;
89
90 static int rx_queue_per_lcore = 1;
91
92 struct mbuf_table {
93         uint16_t len;
94         struct rte_mbuf *m_table[MAX_PKT_BURST];
95 };
96
97 #define MAX_RX_QUEUE_PER_LCORE 16
98 #define MAX_TX_QUEUE_PER_PORT 16
99 struct lcore_queue_conf {
100         uint64_t tx_tsc;
101         uint16_t n_rx_queue;
102         uint8_t rx_queue_list[MAX_RX_QUEUE_PER_LCORE];
103         uint16_t tx_queue_id[MAX_PORTS];
104         struct mbuf_table tx_mbufs[MAX_PORTS];
105 } __rte_cache_aligned;
106 static struct lcore_queue_conf lcore_queue_conf[RTE_MAX_LCORE];
107
108 static struct rte_eth_conf port_conf = {
109         .rxmode = {
110                 .max_rx_pkt_len = JUMBO_FRAME_MAX_SIZE,
111                 .split_hdr_size = 0,
112                 .offloads = DEV_RX_OFFLOAD_JUMBO_FRAME,
113         },
114         .txmode = {
115                 .mq_mode = ETH_MQ_TX_NONE,
116                 .offloads = DEV_TX_OFFLOAD_MULTI_SEGS,
117         },
118 };
119
120 static struct rte_mempool *packet_pool, *header_pool, *clone_pool;
121
122
123 /* Multicast */
124 static struct rte_fbk_hash_params mcast_hash_params = {
125         .name = "MCAST_HASH",
126         .entries = 1024,
127         .entries_per_bucket = 4,
128         .socket_id = 0,
129         .hash_func = NULL,
130         .init_val = 0,
131 };
132
133 struct rte_fbk_hash_table *mcast_hash = NULL;
134
135 struct mcast_group_params {
136         uint32_t ip;
137         uint16_t port_mask;
138 };
139
140 static struct mcast_group_params mcast_group_table[] = {
141                 {IPv4(224,0,0,101), 0x1},
142                 {IPv4(224,0,0,102), 0x2},
143                 {IPv4(224,0,0,103), 0x3},
144                 {IPv4(224,0,0,104), 0x4},
145                 {IPv4(224,0,0,105), 0x5},
146                 {IPv4(224,0,0,106), 0x6},
147                 {IPv4(224,0,0,107), 0x7},
148                 {IPv4(224,0,0,108), 0x8},
149                 {IPv4(224,0,0,109), 0x9},
150                 {IPv4(224,0,0,110), 0xA},
151                 {IPv4(224,0,0,111), 0xB},
152                 {IPv4(224,0,0,112), 0xC},
153                 {IPv4(224,0,0,113), 0xD},
154                 {IPv4(224,0,0,114), 0xE},
155                 {IPv4(224,0,0,115), 0xF},
156 };
157
158 #define N_MCAST_GROUPS \
159         (sizeof (mcast_group_table) / sizeof (mcast_group_table[0]))
160
161
162 /* Send burst of packets on an output interface */
163 static void
164 send_burst(struct lcore_queue_conf *qconf, uint16_t port)
165 {
166         struct rte_mbuf **m_table;
167         uint16_t n, queueid;
168         int ret;
169
170         queueid = qconf->tx_queue_id[port];
171         m_table = (struct rte_mbuf **)qconf->tx_mbufs[port].m_table;
172         n = qconf->tx_mbufs[port].len;
173
174         ret = rte_eth_tx_burst(port, queueid, m_table, n);
175         while (unlikely (ret < n)) {
176                 rte_pktmbuf_free(m_table[ret]);
177                 ret++;
178         }
179
180         qconf->tx_mbufs[port].len = 0;
181 }
182
183 /* Get number of bits set. */
184 static inline uint32_t
185 bitcnt(uint32_t v)
186 {
187         uint32_t n;
188
189         for (n = 0; v != 0; v &= v - 1, n++)
190                 ;
191
192         return n;
193 }
194
195 /**
196  * Create the output multicast packet based on the given input packet.
197  * There are two approaches for creating outgoing packet, though both
198  * are based on data zero-copy idea, they differ in few details:
199  * First one creates a clone of the input packet, e.g - walk though all
200  * segments of the input packet, and for each of them create a new packet
201  * mbuf and attach that new mbuf to the segment (refer to rte_pktmbuf_clone()
202  * for more details). Then new mbuf is allocated for the packet header
203  * and is prepended to the 'clone' mbuf.
204  * Second approach doesn't make a clone, it just increment refcnt for all
205  * input packet segments. Then it allocates new mbuf for the packet header
206  * and prepends it to the input packet.
207  * Basically first approach reuses only input packet's data, but creates
208  * it's own copy of packet's metadata. Second approach reuses both input's
209  * packet data and metadata.
210  * The advantage of first approach - is that each outgoing packet has it's
211  * own copy of metadata, so we can safely modify data pointer of the
212  * input packet. That allows us to skip creation if the output packet for
213  * the last destination port, but instead modify input packet's header inplace,
214  * e.g: for N destination ports we need to invoke mcast_out_pkt (N-1) times.
215  * The advantage of second approach - less work for each outgoing packet,
216  * e.g: we skip "clone" operation completely. Though it comes with a price -
217  * input packet's metadata has to be intact. So for N destination ports we
218  * need to invoke mcast_out_pkt N times.
219  * So for small number of outgoing ports (and segments in the input packet)
220  * first approach will be faster.
221  * As number of outgoing ports (and/or input segments) will grow,
222  * second way will become more preferable.
223  *
224  *  @param pkt
225  *  Input packet mbuf.
226  *  @param use_clone
227  *  Control which of the two approaches described above should be used:
228  *  - 0 - use second approach:
229  *    Don't "clone" input packet.
230  *    Prepend new header directly to the input packet
231  *  - 1 - use first approach:
232  *    Make a "clone" of input packet first.
233  *    Prepend new header to the clone of the input packet
234  *  @return
235  *  - The pointer to the new outgoing packet.
236  *  - NULL if operation failed.
237  */
238 static inline struct rte_mbuf *
239 mcast_out_pkt(struct rte_mbuf *pkt, int use_clone)
240 {
241         struct rte_mbuf *hdr;
242
243         /* Create new mbuf for the header. */
244         if (unlikely ((hdr = rte_pktmbuf_alloc(header_pool)) == NULL))
245                 return NULL;
246
247         /* If requested, then make a new clone packet. */
248         if (use_clone != 0 &&
249             unlikely ((pkt = rte_pktmbuf_clone(pkt, clone_pool)) == NULL)) {
250                 rte_pktmbuf_free(hdr);
251                 return NULL;
252         }
253
254         /* prepend new header */
255         hdr->next = pkt;
256
257
258         /* update header's fields */
259         hdr->pkt_len = (uint16_t)(hdr->data_len + pkt->pkt_len);
260         hdr->nb_segs = pkt->nb_segs + 1;
261
262         /* copy metadata from source packet*/
263         hdr->port = pkt->port;
264         hdr->vlan_tci = pkt->vlan_tci;
265         hdr->vlan_tci_outer = pkt->vlan_tci_outer;
266         hdr->tx_offload = pkt->tx_offload;
267         hdr->hash = pkt->hash;
268
269         __rte_mbuf_sanity_check(hdr, 1);
270         return hdr;
271 }
272
273 /*
274  * Write new Ethernet header to the outgoing packet,
275  * and put it into the outgoing queue for the given port.
276  */
277 static inline void
278 mcast_send_pkt(struct rte_mbuf *pkt, struct ether_addr *dest_addr,
279                 struct lcore_queue_conf *qconf, uint16_t port)
280 {
281         struct ether_hdr *ethdr;
282         uint16_t len;
283
284         /* Construct Ethernet header. */
285         ethdr = (struct ether_hdr *)rte_pktmbuf_prepend(pkt, (uint16_t)sizeof(*ethdr));
286         RTE_ASSERT(ethdr != NULL);
287
288         ether_addr_copy(dest_addr, &ethdr->d_addr);
289         ether_addr_copy(&ports_eth_addr[port], &ethdr->s_addr);
290         ethdr->ether_type = rte_be_to_cpu_16(ETHER_TYPE_IPv4);
291
292         /* Put new packet into the output queue */
293         len = qconf->tx_mbufs[port].len;
294         qconf->tx_mbufs[port].m_table[len] = pkt;
295         qconf->tx_mbufs[port].len = ++len;
296
297         /* Transmit packets */
298         if (unlikely(MAX_PKT_BURST == len))
299                 send_burst(qconf, port);
300 }
301
302 /* Multicast forward of the input packet */
303 static inline void
304 mcast_forward(struct rte_mbuf *m, struct lcore_queue_conf *qconf)
305 {
306         struct rte_mbuf *mc;
307         struct ipv4_hdr *iphdr;
308         uint32_t dest_addr, port_mask, port_num, use_clone;
309         int32_t hash;
310         uint16_t port;
311         union {
312                 uint64_t as_int;
313                 struct ether_addr as_addr;
314         } dst_eth_addr;
315
316         /* Remove the Ethernet header from the input packet */
317         iphdr = (struct ipv4_hdr *)rte_pktmbuf_adj(m, (uint16_t)sizeof(struct ether_hdr));
318         RTE_ASSERT(iphdr != NULL);
319
320         dest_addr = rte_be_to_cpu_32(iphdr->dst_addr);
321
322         /*
323          * Check that it is a valid multicast address and
324          * we have some active ports assigned to it.
325          */
326         if(!IS_IPV4_MCAST(dest_addr) ||
327             (hash = rte_fbk_hash_lookup(mcast_hash, dest_addr)) <= 0 ||
328             (port_mask = hash & enabled_port_mask) == 0) {
329                 rte_pktmbuf_free(m);
330                 return;
331         }
332
333         /* Calculate number of destination ports. */
334         port_num = bitcnt(port_mask);
335
336         /* Should we use rte_pktmbuf_clone() or not. */
337         use_clone = (port_num <= MCAST_CLONE_PORTS &&
338             m->nb_segs <= MCAST_CLONE_SEGS);
339
340         /* Mark all packet's segments as referenced port_num times */
341         if (use_clone == 0)
342                 rte_pktmbuf_refcnt_update(m, (uint16_t)port_num);
343
344         /* construct destination ethernet address */
345         dst_eth_addr.as_int = ETHER_ADDR_FOR_IPV4_MCAST(dest_addr);
346
347         for (port = 0; use_clone != port_mask; port_mask >>= 1, port++) {
348
349                 /* Prepare output packet and send it out. */
350                 if ((port_mask & 1) != 0) {
351                         if (likely ((mc = mcast_out_pkt(m, use_clone)) != NULL))
352                                 mcast_send_pkt(mc, &dst_eth_addr.as_addr,
353                                                 qconf, port);
354                         else if (use_clone == 0)
355                                 rte_pktmbuf_free(m);
356                 }
357         }
358
359         /*
360          * If we making clone packets, then, for the last destination port,
361          * we can overwrite input packet's metadata.
362          */
363         if (use_clone != 0)
364                 mcast_send_pkt(m, &dst_eth_addr.as_addr, qconf, port);
365         else
366                 rte_pktmbuf_free(m);
367 }
368
369 /* Send burst of outgoing packet, if timeout expires. */
370 static inline void
371 send_timeout_burst(struct lcore_queue_conf *qconf)
372 {
373         uint64_t cur_tsc;
374         uint16_t portid;
375         const uint64_t drain_tsc = (rte_get_tsc_hz() + US_PER_S - 1) / US_PER_S * BURST_TX_DRAIN_US;
376
377         cur_tsc = rte_rdtsc();
378         if (likely (cur_tsc < qconf->tx_tsc + drain_tsc))
379                 return;
380
381         for (portid = 0; portid < MAX_PORTS; portid++) {
382                 if (qconf->tx_mbufs[portid].len != 0)
383                         send_burst(qconf, portid);
384         }
385         qconf->tx_tsc = cur_tsc;
386 }
387
388 /* main processing loop */
389 static int
390 main_loop(__rte_unused void *dummy)
391 {
392         struct rte_mbuf *pkts_burst[MAX_PKT_BURST];
393         unsigned lcore_id;
394         int i, j, nb_rx;
395         uint16_t portid;
396         struct lcore_queue_conf *qconf;
397
398         lcore_id = rte_lcore_id();
399         qconf = &lcore_queue_conf[lcore_id];
400
401
402         if (qconf->n_rx_queue == 0) {
403                 RTE_LOG(INFO, IPv4_MULTICAST, "lcore %u has nothing to do\n",
404                     lcore_id);
405                 return 0;
406         }
407
408         RTE_LOG(INFO, IPv4_MULTICAST, "entering main loop on lcore %u\n",
409             lcore_id);
410
411         for (i = 0; i < qconf->n_rx_queue; i++) {
412
413                 portid = qconf->rx_queue_list[i];
414                 RTE_LOG(INFO, IPv4_MULTICAST, " -- lcoreid=%u portid=%d\n",
415                     lcore_id, portid);
416         }
417
418         while (1) {
419
420                 /*
421                  * Read packet from RX queues
422                  */
423                 for (i = 0; i < qconf->n_rx_queue; i++) {
424
425                         portid = qconf->rx_queue_list[i];
426                         nb_rx = rte_eth_rx_burst(portid, 0, pkts_burst,
427                                                  MAX_PKT_BURST);
428
429                         /* Prefetch first packets */
430                         for (j = 0; j < PREFETCH_OFFSET && j < nb_rx; j++) {
431                                 rte_prefetch0(rte_pktmbuf_mtod(
432                                                 pkts_burst[j], void *));
433                         }
434
435                         /* Prefetch and forward already prefetched packets */
436                         for (j = 0; j < (nb_rx - PREFETCH_OFFSET); j++) {
437                                 rte_prefetch0(rte_pktmbuf_mtod(pkts_burst[
438                                                 j + PREFETCH_OFFSET], void *));
439                                 mcast_forward(pkts_burst[j], qconf);
440                         }
441
442                         /* Forward remaining prefetched packets */
443                         for (; j < nb_rx; j++) {
444                                 mcast_forward(pkts_burst[j], qconf);
445                         }
446                 }
447
448                 /* Send out packets from TX queues */
449                 send_timeout_burst(qconf);
450         }
451 }
452
453 /* display usage */
454 static void
455 print_usage(const char *prgname)
456 {
457         printf("%s [EAL options] -- -p PORTMASK [-q NQ]\n"
458             "  -p PORTMASK: hexadecimal bitmask of ports to configure\n"
459             "  -q NQ: number of queue (=ports) per lcore (default is 1)\n",
460             prgname);
461 }
462
463 static uint32_t
464 parse_portmask(const char *portmask)
465 {
466         char *end = NULL;
467         unsigned long pm;
468
469         /* parse hexadecimal string */
470         pm = strtoul(portmask, &end, 16);
471         if ((portmask[0] == '\0') || (end == NULL) || (*end != '\0'))
472                 return 0;
473
474         return (uint32_t)pm;
475 }
476
477 static int
478 parse_nqueue(const char *q_arg)
479 {
480         char *end = NULL;
481         unsigned long n;
482
483         /* parse numerical string */
484         errno = 0;
485         n = strtoul(q_arg, &end, 0);
486         if (errno != 0 || end == NULL || *end != '\0' ||
487                         n == 0 || n >= MAX_RX_QUEUE_PER_LCORE)
488                 return -1;
489
490         return n;
491 }
492
493 /* Parse the argument given in the command line of the application */
494 static int
495 parse_args(int argc, char **argv)
496 {
497         int opt, ret;
498         char **argvopt;
499         int option_index;
500         char *prgname = argv[0];
501         static struct option lgopts[] = {
502                 {NULL, 0, 0, 0}
503         };
504
505         argvopt = argv;
506
507         while ((opt = getopt_long(argc, argvopt, "p:q:",
508                                   lgopts, &option_index)) != EOF) {
509
510                 switch (opt) {
511                 /* portmask */
512                 case 'p':
513                         enabled_port_mask = parse_portmask(optarg);
514                         if (enabled_port_mask == 0) {
515                                 printf("invalid portmask\n");
516                                 print_usage(prgname);
517                                 return -1;
518                         }
519                         break;
520
521                 /* nqueue */
522                 case 'q':
523                         rx_queue_per_lcore = parse_nqueue(optarg);
524                         if (rx_queue_per_lcore < 0) {
525                                 printf("invalid queue number\n");
526                                 print_usage(prgname);
527                                 return -1;
528                         }
529                         break;
530
531                 default:
532                         print_usage(prgname);
533                         return -1;
534                 }
535         }
536
537         if (optind >= 0)
538                 argv[optind-1] = prgname;
539
540         ret = optind-1;
541         optind = 1; /* reset getopt lib */
542         return ret;
543 }
544
545 static void
546 print_ethaddr(const char *name, struct ether_addr *eth_addr)
547 {
548         char buf[ETHER_ADDR_FMT_SIZE];
549         ether_format_addr(buf, ETHER_ADDR_FMT_SIZE, eth_addr);
550         printf("%s%s", name, buf);
551 }
552
553 static int
554 init_mcast_hash(void)
555 {
556         uint32_t i;
557
558         mcast_hash_params.socket_id = rte_socket_id();
559         mcast_hash = rte_fbk_hash_create(&mcast_hash_params);
560         if (mcast_hash == NULL){
561                 return -1;
562         }
563
564         for (i = 0; i < N_MCAST_GROUPS; i ++){
565                 if (rte_fbk_hash_add_key(mcast_hash,
566                         mcast_group_table[i].ip,
567                         mcast_group_table[i].port_mask) < 0) {
568                         return -1;
569                 }
570         }
571
572         return 0;
573 }
574
575 /* Check the link status of all ports in up to 9s, and print them finally */
576 static void
577 check_all_ports_link_status(uint32_t port_mask)
578 {
579 #define CHECK_INTERVAL 100 /* 100ms */
580 #define MAX_CHECK_TIME 90 /* 9s (90 * 100ms) in total */
581         uint16_t portid;
582         uint8_t count, all_ports_up, print_flag = 0;
583         struct rte_eth_link link;
584
585         printf("\nChecking link status");
586         fflush(stdout);
587         for (count = 0; count <= MAX_CHECK_TIME; count++) {
588                 all_ports_up = 1;
589                 RTE_ETH_FOREACH_DEV(portid) {
590                         if ((port_mask & (1 << portid)) == 0)
591                                 continue;
592                         memset(&link, 0, sizeof(link));
593                         rte_eth_link_get_nowait(portid, &link);
594                         /* print link status if flag set */
595                         if (print_flag == 1) {
596                                 if (link.link_status)
597                                         printf(
598                                         "Port%d Link Up. Speed %u Mbps - %s\n",
599                                         portid, link.link_speed,
600                                 (link.link_duplex == ETH_LINK_FULL_DUPLEX) ?
601                                         ("full-duplex") : ("half-duplex\n"));
602                                 else
603                                         printf("Port %d Link Down\n", portid);
604                                 continue;
605                         }
606                         /* clear all_ports_up flag if any link down */
607                         if (link.link_status == ETH_LINK_DOWN) {
608                                 all_ports_up = 0;
609                                 break;
610                         }
611                 }
612                 /* after finally printing all link status, get out */
613                 if (print_flag == 1)
614                         break;
615
616                 if (all_ports_up == 0) {
617                         printf(".");
618                         fflush(stdout);
619                         rte_delay_ms(CHECK_INTERVAL);
620                 }
621
622                 /* set the print_flag if all ports up or timeout */
623                 if (all_ports_up == 1 || count == (MAX_CHECK_TIME - 1)) {
624                         print_flag = 1;
625                         printf("done\n");
626                 }
627         }
628 }
629
630 int
631 main(int argc, char **argv)
632 {
633         struct lcore_queue_conf *qconf;
634         struct rte_eth_dev_info dev_info;
635         struct rte_eth_txconf *txconf;
636         int ret;
637         uint16_t queueid;
638         unsigned lcore_id = 0, rx_lcore_id = 0;
639         uint32_t n_tx_queue, nb_lcores;
640         uint16_t portid;
641
642         /* init EAL */
643         ret = rte_eal_init(argc, argv);
644         if (ret < 0)
645                 rte_exit(EXIT_FAILURE, "Invalid EAL parameters\n");
646         argc -= ret;
647         argv += ret;
648
649         /* parse application arguments (after the EAL ones) */
650         ret = parse_args(argc, argv);
651         if (ret < 0)
652                 rte_exit(EXIT_FAILURE, "Invalid IPV4_MULTICAST parameters\n");
653
654         /* create the mbuf pools */
655         packet_pool = rte_pktmbuf_pool_create("packet_pool", NB_PKT_MBUF, 32,
656                 0, PKT_MBUF_DATA_SIZE, rte_socket_id());
657
658         if (packet_pool == NULL)
659                 rte_exit(EXIT_FAILURE, "Cannot init packet mbuf pool\n");
660
661         header_pool = rte_pktmbuf_pool_create("header_pool", NB_HDR_MBUF, 32,
662                 0, HDR_MBUF_DATA_SIZE, rte_socket_id());
663
664         if (header_pool == NULL)
665                 rte_exit(EXIT_FAILURE, "Cannot init header mbuf pool\n");
666
667         clone_pool = rte_pktmbuf_pool_create("clone_pool", NB_CLONE_MBUF, 32,
668                 0, 0, rte_socket_id());
669
670         if (clone_pool == NULL)
671                 rte_exit(EXIT_FAILURE, "Cannot init clone mbuf pool\n");
672
673         nb_ports = rte_eth_dev_count_avail();
674         if (nb_ports == 0)
675                 rte_exit(EXIT_FAILURE, "No physical ports!\n");
676         if (nb_ports > MAX_PORTS)
677                 nb_ports = MAX_PORTS;
678
679         nb_lcores = rte_lcore_count();
680
681         /* initialize all ports */
682         RTE_ETH_FOREACH_DEV(portid) {
683                 struct rte_eth_rxconf rxq_conf;
684                 struct rte_eth_conf local_port_conf = port_conf;
685
686                 /* skip ports that are not enabled */
687                 if ((enabled_port_mask & (1 << portid)) == 0) {
688                         printf("Skipping disabled port %d\n", portid);
689                         continue;
690                 }
691
692                 qconf = &lcore_queue_conf[rx_lcore_id];
693
694                 /* limit the frame size to the maximum supported by NIC */
695                 rte_eth_dev_info_get(portid, &dev_info);
696                 local_port_conf.rxmode.max_rx_pkt_len = RTE_MIN(
697                     dev_info.max_rx_pktlen,
698                     local_port_conf.rxmode.max_rx_pkt_len);
699
700                 /* get the lcore_id for this port */
701                 while (rte_lcore_is_enabled(rx_lcore_id) == 0 ||
702                        qconf->n_rx_queue == (unsigned)rx_queue_per_lcore) {
703
704                         rx_lcore_id ++;
705                         qconf = &lcore_queue_conf[rx_lcore_id];
706
707                         if (rx_lcore_id >= RTE_MAX_LCORE)
708                                 rte_exit(EXIT_FAILURE, "Not enough cores\n");
709                 }
710                 qconf->rx_queue_list[qconf->n_rx_queue] = portid;
711                 qconf->n_rx_queue++;
712
713                 /* init port */
714                 printf("Initializing port %d on lcore %u... ", portid,
715                        rx_lcore_id);
716                 fflush(stdout);
717
718                 n_tx_queue = nb_lcores;
719                 if (n_tx_queue > MAX_TX_QUEUE_PER_PORT)
720                         n_tx_queue = MAX_TX_QUEUE_PER_PORT;
721
722                 ret = rte_eth_dev_configure(portid, 1, (uint16_t)n_tx_queue,
723                                             &local_port_conf);
724                 if (ret < 0)
725                         rte_exit(EXIT_FAILURE, "Cannot configure device: err=%d, port=%d\n",
726                                   ret, portid);
727
728                 ret = rte_eth_dev_adjust_nb_rx_tx_desc(portid, &nb_rxd,
729                                                        &nb_txd);
730                 if (ret < 0)
731                         rte_exit(EXIT_FAILURE,
732                                  "Cannot adjust number of descriptors: err=%d, port=%d\n",
733                                  ret, portid);
734
735                 rte_eth_macaddr_get(portid, &ports_eth_addr[portid]);
736                 print_ethaddr(" Address:", &ports_eth_addr[portid]);
737                 printf(", ");
738
739                 /* init one RX queue */
740                 queueid = 0;
741                 printf("rxq=%hu ", queueid);
742                 fflush(stdout);
743                 rxq_conf = dev_info.default_rxconf;
744                 rxq_conf.offloads = local_port_conf.rxmode.offloads;
745                 ret = rte_eth_rx_queue_setup(portid, queueid, nb_rxd,
746                                              rte_eth_dev_socket_id(portid),
747                                              &rxq_conf,
748                                              packet_pool);
749                 if (ret < 0)
750                         rte_exit(EXIT_FAILURE, "rte_eth_tx_queue_setup: err=%d, port=%d\n",
751                                   ret, portid);
752
753                 /* init one TX queue per couple (lcore,port) */
754                 queueid = 0;
755
756                 RTE_LCORE_FOREACH(lcore_id) {
757                         if (rte_lcore_is_enabled(lcore_id) == 0)
758                                 continue;
759                         printf("txq=%u,%hu ", lcore_id, queueid);
760                         fflush(stdout);
761
762                         txconf = &dev_info.default_txconf;
763                         txconf->offloads = local_port_conf.txmode.offloads;
764                         ret = rte_eth_tx_queue_setup(portid, queueid, nb_txd,
765                                                      rte_lcore_to_socket_id(lcore_id), txconf);
766                         if (ret < 0)
767                                 rte_exit(EXIT_FAILURE, "rte_eth_tx_queue_setup: err=%d, "
768                                           "port=%d\n", ret, portid);
769
770                         qconf = &lcore_queue_conf[lcore_id];
771                         qconf->tx_queue_id[portid] = queueid;
772                         queueid++;
773                 }
774                 rte_eth_allmulticast_enable(portid);
775                 /* Start device */
776                 ret = rte_eth_dev_start(portid);
777                 if (ret < 0)
778                         rte_exit(EXIT_FAILURE, "rte_eth_dev_start: err=%d, port=%d\n",
779                                   ret, portid);
780
781                 printf("done:\n");
782         }
783
784         check_all_ports_link_status(enabled_port_mask);
785
786         /* initialize the multicast hash */
787         int retval = init_mcast_hash();
788         if (retval != 0)
789                 rte_exit(EXIT_FAILURE, "Cannot build the multicast hash\n");
790
791         /* launch per-lcore init on every lcore */
792         rte_eal_mp_remote_launch(main_loop, NULL, CALL_MASTER);
793         RTE_LCORE_FOREACH_SLAVE(lcore_id) {
794                 if (rte_eal_wait_lcore(lcore_id) < 0)
795                         return -1;
796         }
797
798         return 0;
799 }