New upstream version 18.02
[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                 .ignore_offload_bitfield = 1,
113                 .offloads = (DEV_RX_OFFLOAD_JUMBO_FRAME |
114                              DEV_RX_OFFLOAD_CRC_STRIP),
115         },
116         .txmode = {
117                 .mq_mode = ETH_MQ_TX_NONE,
118                 .offloads = DEV_TX_OFFLOAD_MULTI_SEGS,
119         },
120 };
121
122 static struct rte_mempool *packet_pool, *header_pool, *clone_pool;
123
124
125 /* Multicast */
126 static struct rte_fbk_hash_params mcast_hash_params = {
127         .name = "MCAST_HASH",
128         .entries = 1024,
129         .entries_per_bucket = 4,
130         .socket_id = 0,
131         .hash_func = NULL,
132         .init_val = 0,
133 };
134
135 struct rte_fbk_hash_table *mcast_hash = NULL;
136
137 struct mcast_group_params {
138         uint32_t ip;
139         uint16_t port_mask;
140 };
141
142 static struct mcast_group_params mcast_group_table[] = {
143                 {IPv4(224,0,0,101), 0x1},
144                 {IPv4(224,0,0,102), 0x2},
145                 {IPv4(224,0,0,103), 0x3},
146                 {IPv4(224,0,0,104), 0x4},
147                 {IPv4(224,0,0,105), 0x5},
148                 {IPv4(224,0,0,106), 0x6},
149                 {IPv4(224,0,0,107), 0x7},
150                 {IPv4(224,0,0,108), 0x8},
151                 {IPv4(224,0,0,109), 0x9},
152                 {IPv4(224,0,0,110), 0xA},
153                 {IPv4(224,0,0,111), 0xB},
154                 {IPv4(224,0,0,112), 0xC},
155                 {IPv4(224,0,0,113), 0xD},
156                 {IPv4(224,0,0,114), 0xE},
157                 {IPv4(224,0,0,115), 0xF},
158 };
159
160 #define N_MCAST_GROUPS \
161         (sizeof (mcast_group_table) / sizeof (mcast_group_table[0]))
162
163
164 /* Send burst of packets on an output interface */
165 static void
166 send_burst(struct lcore_queue_conf *qconf, uint16_t port)
167 {
168         struct rte_mbuf **m_table;
169         uint16_t n, queueid;
170         int ret;
171
172         queueid = qconf->tx_queue_id[port];
173         m_table = (struct rte_mbuf **)qconf->tx_mbufs[port].m_table;
174         n = qconf->tx_mbufs[port].len;
175
176         ret = rte_eth_tx_burst(port, queueid, m_table, n);
177         while (unlikely (ret < n)) {
178                 rte_pktmbuf_free(m_table[ret]);
179                 ret++;
180         }
181
182         qconf->tx_mbufs[port].len = 0;
183 }
184
185 /* Get number of bits set. */
186 static inline uint32_t
187 bitcnt(uint32_t v)
188 {
189         uint32_t n;
190
191         for (n = 0; v != 0; v &= v - 1, n++)
192                 ;
193
194         return n;
195 }
196
197 /**
198  * Create the output multicast packet based on the given input packet.
199  * There are two approaches for creating outgoing packet, though both
200  * are based on data zero-copy idea, they differ in few details:
201  * First one creates a clone of the input packet, e.g - walk though all
202  * segments of the input packet, and for each of them create a new packet
203  * mbuf and attach that new mbuf to the segment (refer to rte_pktmbuf_clone()
204  * for more details). Then new mbuf is allocated for the packet header
205  * and is prepended to the 'clone' mbuf.
206  * Second approach doesn't make a clone, it just increment refcnt for all
207  * input packet segments. Then it allocates new mbuf for the packet header
208  * and prepends it to the input packet.
209  * Basically first approach reuses only input packet's data, but creates
210  * it's own copy of packet's metadata. Second approach reuses both input's
211  * packet data and metadata.
212  * The advantage of first approach - is that each outgoing packet has it's
213  * own copy of metadata, so we can safely modify data pointer of the
214  * input packet. That allows us to skip creation if the output packet for
215  * the last destination port, but instead modify input packet's header inplace,
216  * e.g: for N destination ports we need to invoke mcast_out_pkt (N-1) times.
217  * The advantage of second approach - less work for each outgoing packet,
218  * e.g: we skip "clone" operation completely. Though it comes with a price -
219  * input packet's metadata has to be intact. So for N destination ports we
220  * need to invoke mcast_out_pkt N times.
221  * So for small number of outgoing ports (and segments in the input packet)
222  * first approach will be faster.
223  * As number of outgoing ports (and/or input segments) will grow,
224  * second way will become more preferable.
225  *
226  *  @param pkt
227  *  Input packet mbuf.
228  *  @param use_clone
229  *  Control which of the two approaches described above should be used:
230  *  - 0 - use second approach:
231  *    Don't "clone" input packet.
232  *    Prepend new header directly to the input packet
233  *  - 1 - use first approach:
234  *    Make a "clone" of input packet first.
235  *    Prepend new header to the clone of the input packet
236  *  @return
237  *  - The pointer to the new outgoing packet.
238  *  - NULL if operation failed.
239  */
240 static inline struct rte_mbuf *
241 mcast_out_pkt(struct rte_mbuf *pkt, int use_clone)
242 {
243         struct rte_mbuf *hdr;
244
245         /* Create new mbuf for the header. */
246         if (unlikely ((hdr = rte_pktmbuf_alloc(header_pool)) == NULL))
247                 return NULL;
248
249         /* If requested, then make a new clone packet. */
250         if (use_clone != 0 &&
251             unlikely ((pkt = rte_pktmbuf_clone(pkt, clone_pool)) == NULL)) {
252                 rte_pktmbuf_free(hdr);
253                 return NULL;
254         }
255
256         /* prepend new header */
257         hdr->next = pkt;
258
259
260         /* update header's fields */
261         hdr->pkt_len = (uint16_t)(hdr->data_len + pkt->pkt_len);
262         hdr->nb_segs = pkt->nb_segs + 1;
263
264         /* copy metadata from source packet*/
265         hdr->port = pkt->port;
266         hdr->vlan_tci = pkt->vlan_tci;
267         hdr->vlan_tci_outer = pkt->vlan_tci_outer;
268         hdr->tx_offload = pkt->tx_offload;
269         hdr->hash = pkt->hash;
270
271         hdr->ol_flags = pkt->ol_flags;
272
273         __rte_mbuf_sanity_check(hdr, 1);
274         return hdr;
275 }
276
277 /*
278  * Write new Ethernet header to the outgoing packet,
279  * and put it into the outgoing queue for the given port.
280  */
281 static inline void
282 mcast_send_pkt(struct rte_mbuf *pkt, struct ether_addr *dest_addr,
283                 struct lcore_queue_conf *qconf, uint16_t port)
284 {
285         struct ether_hdr *ethdr;
286         uint16_t len;
287
288         /* Construct Ethernet header. */
289         ethdr = (struct ether_hdr *)rte_pktmbuf_prepend(pkt, (uint16_t)sizeof(*ethdr));
290         RTE_ASSERT(ethdr != NULL);
291
292         ether_addr_copy(dest_addr, &ethdr->d_addr);
293         ether_addr_copy(&ports_eth_addr[port], &ethdr->s_addr);
294         ethdr->ether_type = rte_be_to_cpu_16(ETHER_TYPE_IPv4);
295
296         /* Put new packet into the output queue */
297         len = qconf->tx_mbufs[port].len;
298         qconf->tx_mbufs[port].m_table[len] = pkt;
299         qconf->tx_mbufs[port].len = ++len;
300
301         /* Transmit packets */
302         if (unlikely(MAX_PKT_BURST == len))
303                 send_burst(qconf, port);
304 }
305
306 /* Multicast forward of the input packet */
307 static inline void
308 mcast_forward(struct rte_mbuf *m, struct lcore_queue_conf *qconf)
309 {
310         struct rte_mbuf *mc;
311         struct ipv4_hdr *iphdr;
312         uint32_t dest_addr, port_mask, port_num, use_clone;
313         int32_t hash;
314         uint16_t port;
315         union {
316                 uint64_t as_int;
317                 struct ether_addr as_addr;
318         } dst_eth_addr;
319
320         /* Remove the Ethernet header from the input packet */
321         iphdr = (struct ipv4_hdr *)rte_pktmbuf_adj(m, (uint16_t)sizeof(struct ether_hdr));
322         RTE_ASSERT(iphdr != NULL);
323
324         dest_addr = rte_be_to_cpu_32(iphdr->dst_addr);
325
326         /*
327          * Check that it is a valid multicast address and
328          * we have some active ports assigned to it.
329          */
330         if(!IS_IPV4_MCAST(dest_addr) ||
331             (hash = rte_fbk_hash_lookup(mcast_hash, dest_addr)) <= 0 ||
332             (port_mask = hash & enabled_port_mask) == 0) {
333                 rte_pktmbuf_free(m);
334                 return;
335         }
336
337         /* Calculate number of destination ports. */
338         port_num = bitcnt(port_mask);
339
340         /* Should we use rte_pktmbuf_clone() or not. */
341         use_clone = (port_num <= MCAST_CLONE_PORTS &&
342             m->nb_segs <= MCAST_CLONE_SEGS);
343
344         /* Mark all packet's segments as referenced port_num times */
345         if (use_clone == 0)
346                 rte_pktmbuf_refcnt_update(m, (uint16_t)port_num);
347
348         /* construct destination ethernet address */
349         dst_eth_addr.as_int = ETHER_ADDR_FOR_IPV4_MCAST(dest_addr);
350
351         for (port = 0; use_clone != port_mask; port_mask >>= 1, port++) {
352
353                 /* Prepare output packet and send it out. */
354                 if ((port_mask & 1) != 0) {
355                         if (likely ((mc = mcast_out_pkt(m, use_clone)) != NULL))
356                                 mcast_send_pkt(mc, &dst_eth_addr.as_addr,
357                                                 qconf, port);
358                         else if (use_clone == 0)
359                                 rte_pktmbuf_free(m);
360                 }
361         }
362
363         /*
364          * If we making clone packets, then, for the last destination port,
365          * we can overwrite input packet's metadata.
366          */
367         if (use_clone != 0)
368                 mcast_send_pkt(m, &dst_eth_addr.as_addr, qconf, port);
369         else
370                 rte_pktmbuf_free(m);
371 }
372
373 /* Send burst of outgoing packet, if timeout expires. */
374 static inline void
375 send_timeout_burst(struct lcore_queue_conf *qconf)
376 {
377         uint64_t cur_tsc;
378         uint16_t portid;
379         const uint64_t drain_tsc = (rte_get_tsc_hz() + US_PER_S - 1) / US_PER_S * BURST_TX_DRAIN_US;
380
381         cur_tsc = rte_rdtsc();
382         if (likely (cur_tsc < qconf->tx_tsc + drain_tsc))
383                 return;
384
385         for (portid = 0; portid < MAX_PORTS; portid++) {
386                 if (qconf->tx_mbufs[portid].len != 0)
387                         send_burst(qconf, portid);
388         }
389         qconf->tx_tsc = cur_tsc;
390 }
391
392 /* main processing loop */
393 static int
394 main_loop(__rte_unused void *dummy)
395 {
396         struct rte_mbuf *pkts_burst[MAX_PKT_BURST];
397         unsigned lcore_id;
398         int i, j, nb_rx;
399         uint16_t portid;
400         struct lcore_queue_conf *qconf;
401
402         lcore_id = rte_lcore_id();
403         qconf = &lcore_queue_conf[lcore_id];
404
405
406         if (qconf->n_rx_queue == 0) {
407                 RTE_LOG(INFO, IPv4_MULTICAST, "lcore %u has nothing to do\n",
408                     lcore_id);
409                 return 0;
410         }
411
412         RTE_LOG(INFO, IPv4_MULTICAST, "entering main loop on lcore %u\n",
413             lcore_id);
414
415         for (i = 0; i < qconf->n_rx_queue; i++) {
416
417                 portid = qconf->rx_queue_list[i];
418                 RTE_LOG(INFO, IPv4_MULTICAST, " -- lcoreid=%u portid=%d\n",
419                     lcore_id, portid);
420         }
421
422         while (1) {
423
424                 /*
425                  * Read packet from RX queues
426                  */
427                 for (i = 0; i < qconf->n_rx_queue; i++) {
428
429                         portid = qconf->rx_queue_list[i];
430                         nb_rx = rte_eth_rx_burst(portid, 0, pkts_burst,
431                                                  MAX_PKT_BURST);
432
433                         /* Prefetch first packets */
434                         for (j = 0; j < PREFETCH_OFFSET && j < nb_rx; j++) {
435                                 rte_prefetch0(rte_pktmbuf_mtod(
436                                                 pkts_burst[j], void *));
437                         }
438
439                         /* Prefetch and forward already prefetched packets */
440                         for (j = 0; j < (nb_rx - PREFETCH_OFFSET); j++) {
441                                 rte_prefetch0(rte_pktmbuf_mtod(pkts_burst[
442                                                 j + PREFETCH_OFFSET], void *));
443                                 mcast_forward(pkts_burst[j], qconf);
444                         }
445
446                         /* Forward remaining prefetched packets */
447                         for (; j < nb_rx; j++) {
448                                 mcast_forward(pkts_burst[j], qconf);
449                         }
450                 }
451
452                 /* Send out packets from TX queues */
453                 send_timeout_burst(qconf);
454         }
455 }
456
457 /* display usage */
458 static void
459 print_usage(const char *prgname)
460 {
461         printf("%s [EAL options] -- -p PORTMASK [-q NQ]\n"
462             "  -p PORTMASK: hexadecimal bitmask of ports to configure\n"
463             "  -q NQ: number of queue (=ports) per lcore (default is 1)\n",
464             prgname);
465 }
466
467 static uint32_t
468 parse_portmask(const char *portmask)
469 {
470         char *end = NULL;
471         unsigned long pm;
472
473         /* parse hexadecimal string */
474         pm = strtoul(portmask, &end, 16);
475         if ((portmask[0] == '\0') || (end == NULL) || (*end != '\0'))
476                 return 0;
477
478         return (uint32_t)pm;
479 }
480
481 static int
482 parse_nqueue(const char *q_arg)
483 {
484         char *end = NULL;
485         unsigned long n;
486
487         /* parse numerical string */
488         errno = 0;
489         n = strtoul(q_arg, &end, 0);
490         if (errno != 0 || end == NULL || *end != '\0' ||
491                         n == 0 || n >= MAX_RX_QUEUE_PER_LCORE)
492                 return -1;
493
494         return n;
495 }
496
497 /* Parse the argument given in the command line of the application */
498 static int
499 parse_args(int argc, char **argv)
500 {
501         int opt, ret;
502         char **argvopt;
503         int option_index;
504         char *prgname = argv[0];
505         static struct option lgopts[] = {
506                 {NULL, 0, 0, 0}
507         };
508
509         argvopt = argv;
510
511         while ((opt = getopt_long(argc, argvopt, "p:q:",
512                                   lgopts, &option_index)) != EOF) {
513
514                 switch (opt) {
515                 /* portmask */
516                 case 'p':
517                         enabled_port_mask = parse_portmask(optarg);
518                         if (enabled_port_mask == 0) {
519                                 printf("invalid portmask\n");
520                                 print_usage(prgname);
521                                 return -1;
522                         }
523                         break;
524
525                 /* nqueue */
526                 case 'q':
527                         rx_queue_per_lcore = parse_nqueue(optarg);
528                         if (rx_queue_per_lcore < 0) {
529                                 printf("invalid queue number\n");
530                                 print_usage(prgname);
531                                 return -1;
532                         }
533                         break;
534
535                 default:
536                         print_usage(prgname);
537                         return -1;
538                 }
539         }
540
541         if (optind >= 0)
542                 argv[optind-1] = prgname;
543
544         ret = optind-1;
545         optind = 1; /* reset getopt lib */
546         return ret;
547 }
548
549 static void
550 print_ethaddr(const char *name, struct ether_addr *eth_addr)
551 {
552         char buf[ETHER_ADDR_FMT_SIZE];
553         ether_format_addr(buf, ETHER_ADDR_FMT_SIZE, eth_addr);
554         printf("%s%s", name, buf);
555 }
556
557 static int
558 init_mcast_hash(void)
559 {
560         uint32_t i;
561
562         mcast_hash_params.socket_id = rte_socket_id();
563         mcast_hash = rte_fbk_hash_create(&mcast_hash_params);
564         if (mcast_hash == NULL){
565                 return -1;
566         }
567
568         for (i = 0; i < N_MCAST_GROUPS; i ++){
569                 if (rte_fbk_hash_add_key(mcast_hash,
570                         mcast_group_table[i].ip,
571                         mcast_group_table[i].port_mask) < 0) {
572                         return -1;
573                 }
574         }
575
576         return 0;
577 }
578
579 /* Check the link status of all ports in up to 9s, and print them finally */
580 static void
581 check_all_ports_link_status(uint16_t port_num, uint32_t port_mask)
582 {
583 #define CHECK_INTERVAL 100 /* 100ms */
584 #define MAX_CHECK_TIME 90 /* 9s (90 * 100ms) in total */
585         uint16_t portid;
586         uint8_t count, all_ports_up, print_flag = 0;
587         struct rte_eth_link link;
588
589         printf("\nChecking link status");
590         fflush(stdout);
591         for (count = 0; count <= MAX_CHECK_TIME; count++) {
592                 all_ports_up = 1;
593                 for (portid = 0; portid < port_num; portid++) {
594                         if ((port_mask & (1 << portid)) == 0)
595                                 continue;
596                         memset(&link, 0, sizeof(link));
597                         rte_eth_link_get_nowait(portid, &link);
598                         /* print link status if flag set */
599                         if (print_flag == 1) {
600                                 if (link.link_status)
601                                         printf(
602                                         "Port%d Link Up. Speed %u Mbps - %s\n",
603                                         portid, link.link_speed,
604                                 (link.link_duplex == ETH_LINK_FULL_DUPLEX) ?
605                                         ("full-duplex") : ("half-duplex\n"));
606                                 else
607                                         printf("Port %d Link Down\n", portid);
608                                 continue;
609                         }
610                         /* clear all_ports_up flag if any link down */
611                         if (link.link_status == ETH_LINK_DOWN) {
612                                 all_ports_up = 0;
613                                 break;
614                         }
615                 }
616                 /* after finally printing all link status, get out */
617                 if (print_flag == 1)
618                         break;
619
620                 if (all_ports_up == 0) {
621                         printf(".");
622                         fflush(stdout);
623                         rte_delay_ms(CHECK_INTERVAL);
624                 }
625
626                 /* set the print_flag if all ports up or timeout */
627                 if (all_ports_up == 1 || count == (MAX_CHECK_TIME - 1)) {
628                         print_flag = 1;
629                         printf("done\n");
630                 }
631         }
632 }
633
634 int
635 main(int argc, char **argv)
636 {
637         struct lcore_queue_conf *qconf;
638         struct rte_eth_dev_info dev_info;
639         struct rte_eth_txconf *txconf;
640         int ret;
641         uint16_t queueid;
642         unsigned lcore_id = 0, rx_lcore_id = 0;
643         uint32_t n_tx_queue, nb_lcores;
644         uint16_t portid;
645
646         /* init EAL */
647         ret = rte_eal_init(argc, argv);
648         if (ret < 0)
649                 rte_exit(EXIT_FAILURE, "Invalid EAL parameters\n");
650         argc -= ret;
651         argv += ret;
652
653         /* parse application arguments (after the EAL ones) */
654         ret = parse_args(argc, argv);
655         if (ret < 0)
656                 rte_exit(EXIT_FAILURE, "Invalid IPV4_MULTICAST parameters\n");
657
658         /* create the mbuf pools */
659         packet_pool = rte_pktmbuf_pool_create("packet_pool", NB_PKT_MBUF, 32,
660                 0, PKT_MBUF_DATA_SIZE, rte_socket_id());
661
662         if (packet_pool == NULL)
663                 rte_exit(EXIT_FAILURE, "Cannot init packet mbuf pool\n");
664
665         header_pool = rte_pktmbuf_pool_create("header_pool", NB_HDR_MBUF, 32,
666                 0, HDR_MBUF_DATA_SIZE, rte_socket_id());
667
668         if (header_pool == NULL)
669                 rte_exit(EXIT_FAILURE, "Cannot init header mbuf pool\n");
670
671         clone_pool = rte_pktmbuf_pool_create("clone_pool", NB_CLONE_MBUF, 32,
672                 0, 0, rte_socket_id());
673
674         if (clone_pool == NULL)
675                 rte_exit(EXIT_FAILURE, "Cannot init clone mbuf pool\n");
676
677         nb_ports = rte_eth_dev_count();
678         if (nb_ports == 0)
679                 rte_exit(EXIT_FAILURE, "No physical ports!\n");
680         if (nb_ports > MAX_PORTS)
681                 nb_ports = MAX_PORTS;
682
683         nb_lcores = rte_lcore_count();
684
685         /* initialize all ports */
686         for (portid = 0; portid < nb_ports; portid++) {
687                 struct rte_eth_rxconf rxq_conf;
688                 struct rte_eth_conf local_port_conf = port_conf;
689
690                 /* skip ports that are not enabled */
691                 if ((enabled_port_mask & (1 << portid)) == 0) {
692                         printf("Skipping disabled port %d\n", portid);
693                         continue;
694                 }
695
696                 qconf = &lcore_queue_conf[rx_lcore_id];
697
698                 /* limit the frame size to the maximum supported by NIC */
699                 rte_eth_dev_info_get(portid, &dev_info);
700                 local_port_conf.rxmode.max_rx_pkt_len = RTE_MIN(
701                     dev_info.max_rx_pktlen,
702                     local_port_conf.rxmode.max_rx_pkt_len);
703
704                 /* get the lcore_id for this port */
705                 while (rte_lcore_is_enabled(rx_lcore_id) == 0 ||
706                        qconf->n_rx_queue == (unsigned)rx_queue_per_lcore) {
707
708                         rx_lcore_id ++;
709                         qconf = &lcore_queue_conf[rx_lcore_id];
710
711                         if (rx_lcore_id >= RTE_MAX_LCORE)
712                                 rte_exit(EXIT_FAILURE, "Not enough cores\n");
713                 }
714                 qconf->rx_queue_list[qconf->n_rx_queue] = portid;
715                 qconf->n_rx_queue++;
716
717                 /* init port */
718                 printf("Initializing port %d on lcore %u... ", portid,
719                        rx_lcore_id);
720                 fflush(stdout);
721
722                 n_tx_queue = nb_lcores;
723                 if (n_tx_queue > MAX_TX_QUEUE_PER_PORT)
724                         n_tx_queue = MAX_TX_QUEUE_PER_PORT;
725
726                 ret = rte_eth_dev_configure(portid, 1, (uint16_t)n_tx_queue,
727                                             &local_port_conf);
728                 if (ret < 0)
729                         rte_exit(EXIT_FAILURE, "Cannot configure device: err=%d, port=%d\n",
730                                   ret, portid);
731
732                 ret = rte_eth_dev_adjust_nb_rx_tx_desc(portid, &nb_rxd,
733                                                        &nb_txd);
734                 if (ret < 0)
735                         rte_exit(EXIT_FAILURE,
736                                  "Cannot adjust number of descriptors: err=%d, port=%d\n",
737                                  ret, portid);
738
739                 rte_eth_macaddr_get(portid, &ports_eth_addr[portid]);
740                 print_ethaddr(" Address:", &ports_eth_addr[portid]);
741                 printf(", ");
742
743                 /* init one RX queue */
744                 queueid = 0;
745                 printf("rxq=%hu ", queueid);
746                 fflush(stdout);
747                 rxq_conf = dev_info.default_rxconf;
748                 rxq_conf.offloads = local_port_conf.rxmode.offloads;
749                 ret = rte_eth_rx_queue_setup(portid, queueid, nb_rxd,
750                                              rte_eth_dev_socket_id(portid),
751                                              &rxq_conf,
752                                              packet_pool);
753                 if (ret < 0)
754                         rte_exit(EXIT_FAILURE, "rte_eth_tx_queue_setup: err=%d, port=%d\n",
755                                   ret, portid);
756
757                 /* init one TX queue per couple (lcore,port) */
758                 queueid = 0;
759
760                 RTE_LCORE_FOREACH(lcore_id) {
761                         if (rte_lcore_is_enabled(lcore_id) == 0)
762                                 continue;
763                         printf("txq=%u,%hu ", lcore_id, queueid);
764                         fflush(stdout);
765
766                         txconf = &dev_info.default_txconf;
767                         txconf->txq_flags = ETH_TXQ_FLAGS_IGNORE;
768                         txconf->offloads = local_port_conf.txmode.offloads;
769                         ret = rte_eth_tx_queue_setup(portid, queueid, nb_txd,
770                                                      rte_lcore_to_socket_id(lcore_id), txconf);
771                         if (ret < 0)
772                                 rte_exit(EXIT_FAILURE, "rte_eth_tx_queue_setup: err=%d, "
773                                           "port=%d\n", ret, portid);
774
775                         qconf = &lcore_queue_conf[lcore_id];
776                         qconf->tx_queue_id[portid] = queueid;
777                         queueid++;
778                 }
779
780                 /* Start device */
781                 ret = rte_eth_dev_start(portid);
782                 if (ret < 0)
783                         rte_exit(EXIT_FAILURE, "rte_eth_dev_start: err=%d, port=%d\n",
784                                   ret, portid);
785
786                 printf("done:\n");
787         }
788
789         check_all_ports_link_status(nb_ports, enabled_port_mask);
790
791         /* initialize the multicast hash */
792         int retval = init_mcast_hash();
793         if (retval != 0)
794                 rte_exit(EXIT_FAILURE, "Cannot build the multicast hash\n");
795
796         /* launch per-lcore init on every lcore */
797         rte_eal_mp_remote_launch(main_loop, NULL, CALL_MASTER);
798         RTE_LCORE_FOREACH_SLAVE(lcore_id) {
799                 if (rte_eal_wait_lcore(lcore_id) < 0)
800                         return -1;
801         }
802
803         return 0;
804 }