Imported Upstream version 16.04
[deb_dpdk.git] / lib / librte_kni / rte_kni.c
1 /*-
2  *   BSD LICENSE
3  *
4  *   Copyright(c) 2010-2014 Intel Corporation. All rights reserved.
5  *   All rights reserved.
6  *
7  *   Redistribution and use in source and binary forms, with or without
8  *   modification, are permitted provided that the following conditions
9  *   are met:
10  *
11  *     * Redistributions of source code must retain the above copyright
12  *       notice, this list of conditions and the following disclaimer.
13  *     * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
14  *       notice, this list of conditions and the following disclaimer in
15  *       the documentation and/or other materials provided with the
16  *       distribution.
17  *     * Neither the name of Intel Corporation nor the names of its
18  *       contributors may be used to endorse or promote products derived
19  *       from this software without specific prior written permission.
20  *
21  *   THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
22  *   "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
23  *   LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
24  *   A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT
25  *   OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
26  *   SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
27  *   LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,
28  *   DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY
29  *   THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
30  *   (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE
31  *   OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
32  */
33
34 #ifndef RTE_EXEC_ENV_LINUXAPP
35 #error "KNI is not supported"
36 #endif
37
38 #include <string.h>
39 #include <fcntl.h>
40 #include <unistd.h>
41 #include <sys/ioctl.h>
42
43 #include <rte_spinlock.h>
44 #include <rte_string_fns.h>
45 #include <rte_ethdev.h>
46 #include <rte_malloc.h>
47 #include <rte_log.h>
48 #include <rte_kni.h>
49 #include <rte_memzone.h>
50 #include <exec-env/rte_kni_common.h>
51 #include "rte_kni_fifo.h"
52
53 #define MAX_MBUF_BURST_NUM            32
54
55 /* Maximum number of ring entries */
56 #define KNI_FIFO_COUNT_MAX     1024
57 #define KNI_FIFO_SIZE          (KNI_FIFO_COUNT_MAX * sizeof(void *) + \
58                                         sizeof(struct rte_kni_fifo))
59
60 #define KNI_REQUEST_MBUF_NUM_MAX      32
61
62 #define KNI_MEM_CHECK(cond) do { if (cond) goto kni_fail; } while (0)
63
64 /**
65  * KNI context
66  */
67 struct rte_kni {
68         char name[RTE_KNI_NAMESIZE];        /**< KNI interface name */
69         uint16_t group_id;                  /**< Group ID of KNI devices */
70         uint32_t slot_id;                   /**< KNI pool slot ID */
71         struct rte_mempool *pktmbuf_pool;   /**< pkt mbuf mempool */
72         unsigned mbuf_size;                 /**< mbuf size */
73
74         struct rte_kni_fifo *tx_q;          /**< TX queue */
75         struct rte_kni_fifo *rx_q;          /**< RX queue */
76         struct rte_kni_fifo *alloc_q;       /**< Allocated mbufs queue */
77         struct rte_kni_fifo *free_q;        /**< To be freed mbufs queue */
78
79         /* For request & response */
80         struct rte_kni_fifo *req_q;         /**< Request queue */
81         struct rte_kni_fifo *resp_q;        /**< Response queue */
82         void * sync_addr;                   /**< Req/Resp Mem address */
83
84         struct rte_kni_ops ops;             /**< operations for request */
85         uint8_t in_use : 1;                 /**< kni in use */
86 };
87
88 enum kni_ops_status {
89         KNI_REQ_NO_REGISTER = 0,
90         KNI_REQ_REGISTERED,
91 };
92
93 /**
94  * KNI memzone pool slot
95  */
96 struct rte_kni_memzone_slot {
97         uint32_t id;
98         uint8_t in_use : 1;                    /**< slot in use */
99
100         /* Memzones */
101         const struct rte_memzone *m_ctx;       /**< KNI ctx */
102         const struct rte_memzone *m_tx_q;      /**< TX queue */
103         const struct rte_memzone *m_rx_q;      /**< RX queue */
104         const struct rte_memzone *m_alloc_q;   /**< Allocated mbufs queue */
105         const struct rte_memzone *m_free_q;    /**< To be freed mbufs queue */
106         const struct rte_memzone *m_req_q;     /**< Request queue */
107         const struct rte_memzone *m_resp_q;    /**< Response queue */
108         const struct rte_memzone *m_sync_addr;
109
110         /* Free linked list */
111         struct rte_kni_memzone_slot *next;     /**< Next slot link.list */
112 };
113
114 /**
115  * KNI memzone pool
116  */
117 struct rte_kni_memzone_pool {
118         uint8_t initialized : 1;            /**< Global KNI pool init flag */
119
120         uint32_t max_ifaces;                /**< Max. num of KNI ifaces */
121         struct rte_kni_memzone_slot *slots;        /**< Pool slots */
122         rte_spinlock_t mutex;               /**< alloc/relase mutex */
123
124         /* Free memzone slots linked-list */
125         struct rte_kni_memzone_slot *free;         /**< First empty slot */
126         struct rte_kni_memzone_slot *free_tail;    /**< Last empty slot */
127 };
128
129
130 static void kni_free_mbufs(struct rte_kni *kni);
131 static void kni_allocate_mbufs(struct rte_kni *kni);
132
133 static volatile int kni_fd = -1;
134 static struct rte_kni_memzone_pool kni_memzone_pool = {
135         .initialized = 0,
136 };
137
138 static const struct rte_memzone *
139 kni_memzone_reserve(const char *name, size_t len, int socket_id,
140                                                 unsigned flags)
141 {
142         const struct rte_memzone *mz = rte_memzone_lookup(name);
143
144         if (mz == NULL)
145                 mz = rte_memzone_reserve(name, len, socket_id, flags);
146
147         return mz;
148 }
149
150 /* Pool mgmt */
151 static struct rte_kni_memzone_slot*
152 kni_memzone_pool_alloc(void)
153 {
154         struct rte_kni_memzone_slot *slot;
155
156         rte_spinlock_lock(&kni_memzone_pool.mutex);
157
158         if (!kni_memzone_pool.free) {
159                 rte_spinlock_unlock(&kni_memzone_pool.mutex);
160                 return NULL;
161         }
162
163         slot = kni_memzone_pool.free;
164         kni_memzone_pool.free = slot->next;
165         slot->in_use = 1;
166
167         if (!kni_memzone_pool.free)
168                 kni_memzone_pool.free_tail = NULL;
169
170         rte_spinlock_unlock(&kni_memzone_pool.mutex);
171
172         return slot;
173 }
174
175 static void
176 kni_memzone_pool_release(struct rte_kni_memzone_slot *slot)
177 {
178         rte_spinlock_lock(&kni_memzone_pool.mutex);
179
180         if (kni_memzone_pool.free)
181                 kni_memzone_pool.free_tail->next = slot;
182         else
183                 kni_memzone_pool.free = slot;
184
185         kni_memzone_pool.free_tail = slot;
186         slot->next = NULL;
187         slot->in_use = 0;
188
189         rte_spinlock_unlock(&kni_memzone_pool.mutex);
190 }
191
192
193 /* Shall be called before any allocation happens */
194 void
195 rte_kni_init(unsigned int max_kni_ifaces)
196 {
197         uint32_t i;
198         struct rte_kni_memzone_slot *it;
199         const struct rte_memzone *mz;
200 #define OBJNAMSIZ 32
201         char obj_name[OBJNAMSIZ];
202         char mz_name[RTE_MEMZONE_NAMESIZE];
203
204         /* Immediately return if KNI is already initialized */
205         if (kni_memzone_pool.initialized) {
206                 RTE_LOG(WARNING, KNI, "Double call to rte_kni_init()");
207                 return;
208         }
209
210         if (max_kni_ifaces == 0) {
211                 RTE_LOG(ERR, KNI, "Invalid number of max_kni_ifaces %d\n",
212                                                         max_kni_ifaces);
213                 rte_panic("Unable to initialize KNI\n");
214         }
215
216         /* Check FD and open */
217         if (kni_fd < 0) {
218                 kni_fd = open("/dev/" KNI_DEVICE, O_RDWR);
219                 if (kni_fd < 0)
220                         rte_panic("Can not open /dev/%s\n", KNI_DEVICE);
221         }
222
223         /* Allocate slot objects */
224         kni_memzone_pool.slots = (struct rte_kni_memzone_slot *)
225                                         rte_malloc(NULL,
226                                         sizeof(struct rte_kni_memzone_slot) *
227                                         max_kni_ifaces,
228                                         0);
229         KNI_MEM_CHECK(kni_memzone_pool.slots == NULL);
230
231         /* Initialize general pool variables */
232         kni_memzone_pool.initialized = 1;
233         kni_memzone_pool.max_ifaces = max_kni_ifaces;
234         kni_memzone_pool.free = &kni_memzone_pool.slots[0];
235         rte_spinlock_init(&kni_memzone_pool.mutex);
236
237         /* Pre-allocate all memzones of all the slots; panic on error */
238         for (i = 0; i < max_kni_ifaces; i++) {
239
240                 /* Recover current slot */
241                 it = &kni_memzone_pool.slots[i];
242                 it->id = i;
243
244                 /* Allocate KNI context */
245                 snprintf(mz_name, RTE_MEMZONE_NAMESIZE, "KNI_INFO_%d", i);
246                 mz = kni_memzone_reserve(mz_name, sizeof(struct rte_kni),
247                                         SOCKET_ID_ANY, 0);
248                 KNI_MEM_CHECK(mz == NULL);
249                 it->m_ctx = mz;
250
251                 /* TX RING */
252                 snprintf(obj_name, OBJNAMSIZ, "kni_tx_%d", i);
253                 mz = kni_memzone_reserve(obj_name, KNI_FIFO_SIZE,
254                                                         SOCKET_ID_ANY, 0);
255                 KNI_MEM_CHECK(mz == NULL);
256                 it->m_tx_q = mz;
257
258                 /* RX RING */
259                 snprintf(obj_name, OBJNAMSIZ, "kni_rx_%d", i);
260                 mz = kni_memzone_reserve(obj_name, KNI_FIFO_SIZE,
261                                                         SOCKET_ID_ANY, 0);
262                 KNI_MEM_CHECK(mz == NULL);
263                 it->m_rx_q = mz;
264
265                 /* ALLOC RING */
266                 snprintf(obj_name, OBJNAMSIZ, "kni_alloc_%d", i);
267                 mz = kni_memzone_reserve(obj_name, KNI_FIFO_SIZE,
268                                                         SOCKET_ID_ANY, 0);
269                 KNI_MEM_CHECK(mz == NULL);
270                 it->m_alloc_q = mz;
271
272                 /* FREE RING */
273                 snprintf(obj_name, OBJNAMSIZ, "kni_free_%d", i);
274                 mz = kni_memzone_reserve(obj_name, KNI_FIFO_SIZE,
275                                                         SOCKET_ID_ANY, 0);
276                 KNI_MEM_CHECK(mz == NULL);
277                 it->m_free_q = mz;
278
279                 /* Request RING */
280                 snprintf(obj_name, OBJNAMSIZ, "kni_req_%d", i);
281                 mz = kni_memzone_reserve(obj_name, KNI_FIFO_SIZE,
282                                                         SOCKET_ID_ANY, 0);
283                 KNI_MEM_CHECK(mz == NULL);
284                 it->m_req_q = mz;
285
286                 /* Response RING */
287                 snprintf(obj_name, OBJNAMSIZ, "kni_resp_%d", i);
288                 mz = kni_memzone_reserve(obj_name, KNI_FIFO_SIZE,
289                                                         SOCKET_ID_ANY, 0);
290                 KNI_MEM_CHECK(mz == NULL);
291                 it->m_resp_q = mz;
292
293                 /* Req/Resp sync mem area */
294                 snprintf(obj_name, OBJNAMSIZ, "kni_sync_%d", i);
295                 mz = kni_memzone_reserve(obj_name, KNI_FIFO_SIZE,
296                                                         SOCKET_ID_ANY, 0);
297                 KNI_MEM_CHECK(mz == NULL);
298                 it->m_sync_addr = mz;
299
300                 if ((i+1) == max_kni_ifaces) {
301                         it->next = NULL;
302                         kni_memzone_pool.free_tail = it;
303                 } else
304                         it->next = &kni_memzone_pool.slots[i+1];
305         }
306
307         return;
308
309 kni_fail:
310         rte_panic("Unable to allocate memory for max_kni_ifaces:%d. Increase the amount of hugepages memory\n",
311                          max_kni_ifaces);
312 }
313
314
315 struct rte_kni *
316 rte_kni_alloc(struct rte_mempool *pktmbuf_pool,
317               const struct rte_kni_conf *conf,
318               struct rte_kni_ops *ops)
319 {
320         int ret;
321         struct rte_kni_device_info dev_info;
322         struct rte_kni *ctx;
323         char intf_name[RTE_KNI_NAMESIZE];
324         char mz_name[RTE_MEMZONE_NAMESIZE];
325         const struct rte_memzone *mz;
326         struct rte_kni_memzone_slot *slot = NULL;
327
328         if (!pktmbuf_pool || !conf || !conf->name[0])
329                 return NULL;
330
331         /* Check if KNI subsystem has been initialized */
332         if (kni_memzone_pool.initialized != 1) {
333                 RTE_LOG(ERR, KNI, "KNI subsystem has not been initialized. Invoke rte_kni_init() first\n");
334                 return NULL;
335         }
336
337         /* Get an available slot from the pool */
338         slot = kni_memzone_pool_alloc();
339         if (!slot) {
340                 RTE_LOG(ERR, KNI, "Cannot allocate more KNI interfaces; increase the number of max_kni_ifaces(current %d) or release unusued ones.\n",
341                         kni_memzone_pool.max_ifaces);
342                 return NULL;
343         }
344
345         /* Recover ctx */
346         ctx = slot->m_ctx->addr;
347         snprintf(intf_name, RTE_KNI_NAMESIZE, "%s", conf->name);
348
349         if (ctx->in_use) {
350                 RTE_LOG(ERR, KNI, "KNI %s is in use\n", ctx->name);
351                 return NULL;
352         }
353         memset(ctx, 0, sizeof(struct rte_kni));
354         if (ops)
355                 memcpy(&ctx->ops, ops, sizeof(struct rte_kni_ops));
356
357         memset(&dev_info, 0, sizeof(dev_info));
358         dev_info.bus = conf->addr.bus;
359         dev_info.devid = conf->addr.devid;
360         dev_info.function = conf->addr.function;
361         dev_info.vendor_id = conf->id.vendor_id;
362         dev_info.device_id = conf->id.device_id;
363         dev_info.core_id = conf->core_id;
364         dev_info.force_bind = conf->force_bind;
365         dev_info.group_id = conf->group_id;
366         dev_info.mbuf_size = conf->mbuf_size;
367
368         snprintf(ctx->name, RTE_KNI_NAMESIZE, "%s", intf_name);
369         snprintf(dev_info.name, RTE_KNI_NAMESIZE, "%s", intf_name);
370
371         RTE_LOG(INFO, KNI, "pci: %02x:%02x:%02x \t %02x:%02x\n",
372                 dev_info.bus, dev_info.devid, dev_info.function,
373                         dev_info.vendor_id, dev_info.device_id);
374         /* TX RING */
375         mz = slot->m_tx_q;
376         ctx->tx_q = mz->addr;
377         kni_fifo_init(ctx->tx_q, KNI_FIFO_COUNT_MAX);
378         dev_info.tx_phys = mz->phys_addr;
379
380         /* RX RING */
381         mz = slot->m_rx_q;
382         ctx->rx_q = mz->addr;
383         kni_fifo_init(ctx->rx_q, KNI_FIFO_COUNT_MAX);
384         dev_info.rx_phys = mz->phys_addr;
385
386         /* ALLOC RING */
387         mz = slot->m_alloc_q;
388         ctx->alloc_q = mz->addr;
389         kni_fifo_init(ctx->alloc_q, KNI_FIFO_COUNT_MAX);
390         dev_info.alloc_phys = mz->phys_addr;
391
392         /* FREE RING */
393         mz = slot->m_free_q;
394         ctx->free_q = mz->addr;
395         kni_fifo_init(ctx->free_q, KNI_FIFO_COUNT_MAX);
396         dev_info.free_phys = mz->phys_addr;
397
398         /* Request RING */
399         mz = slot->m_req_q;
400         ctx->req_q = mz->addr;
401         kni_fifo_init(ctx->req_q, KNI_FIFO_COUNT_MAX);
402         dev_info.req_phys = mz->phys_addr;
403
404         /* Response RING */
405         mz = slot->m_resp_q;
406         ctx->resp_q = mz->addr;
407         kni_fifo_init(ctx->resp_q, KNI_FIFO_COUNT_MAX);
408         dev_info.resp_phys = mz->phys_addr;
409
410         /* Req/Resp sync mem area */
411         mz = slot->m_sync_addr;
412         ctx->sync_addr = mz->addr;
413         dev_info.sync_va = mz->addr;
414         dev_info.sync_phys = mz->phys_addr;
415
416
417         /* MBUF mempool */
418         snprintf(mz_name, sizeof(mz_name), RTE_MEMPOOL_OBJ_NAME,
419                 pktmbuf_pool->name);
420         mz = rte_memzone_lookup(mz_name);
421         KNI_MEM_CHECK(mz == NULL);
422         dev_info.mbuf_va = mz->addr;
423         dev_info.mbuf_phys = mz->phys_addr;
424         ctx->pktmbuf_pool = pktmbuf_pool;
425         ctx->group_id = conf->group_id;
426         ctx->slot_id = slot->id;
427         ctx->mbuf_size = conf->mbuf_size;
428
429         ret = ioctl(kni_fd, RTE_KNI_IOCTL_CREATE, &dev_info);
430         KNI_MEM_CHECK(ret < 0);
431
432         ctx->in_use = 1;
433
434         /* Allocate mbufs and then put them into alloc_q */
435         kni_allocate_mbufs(ctx);
436
437         return ctx;
438
439 kni_fail:
440         if (slot)
441                 kni_memzone_pool_release(&kni_memzone_pool.slots[slot->id]);
442
443         return NULL;
444 }
445
446 static void
447 kni_free_fifo(struct rte_kni_fifo *fifo)
448 {
449         int ret;
450         struct rte_mbuf *pkt;
451
452         do {
453                 ret = kni_fifo_get(fifo, (void **)&pkt, 1);
454                 if (ret)
455                         rte_pktmbuf_free(pkt);
456         } while (ret);
457 }
458
459 int
460 rte_kni_release(struct rte_kni *kni)
461 {
462         struct rte_kni_device_info dev_info;
463         uint32_t slot_id;
464
465         if (!kni || !kni->in_use)
466                 return -1;
467
468         snprintf(dev_info.name, sizeof(dev_info.name), "%s", kni->name);
469         if (ioctl(kni_fd, RTE_KNI_IOCTL_RELEASE, &dev_info) < 0) {
470                 RTE_LOG(ERR, KNI, "Fail to release kni device\n");
471                 return -1;
472         }
473
474         /* mbufs in all fifo should be released, except request/response */
475         kni_free_fifo(kni->tx_q);
476         kni_free_fifo(kni->rx_q);
477         kni_free_fifo(kni->alloc_q);
478         kni_free_fifo(kni->free_q);
479
480         slot_id = kni->slot_id;
481
482         /* Memset the KNI struct */
483         memset(kni, 0, sizeof(struct rte_kni));
484
485         /* Release memzone */
486         if (slot_id > kni_memzone_pool.max_ifaces) {
487                 rte_panic("KNI pool: corrupted slot ID: %d, max: %d\n",
488                         slot_id, kni_memzone_pool.max_ifaces);
489         }
490         kni_memzone_pool_release(&kni_memzone_pool.slots[slot_id]);
491
492         return 0;
493 }
494
495 int
496 rte_kni_handle_request(struct rte_kni *kni)
497 {
498         unsigned ret;
499         struct rte_kni_request *req;
500
501         if (kni == NULL)
502                 return -1;
503
504         /* Get request mbuf */
505         ret = kni_fifo_get(kni->req_q, (void **)&req, 1);
506         if (ret != 1)
507                 return 0; /* It is OK of can not getting the request mbuf */
508
509         if (req != kni->sync_addr) {
510                 rte_panic("Wrong req pointer %p\n", req);
511         }
512
513         /* Analyze the request and call the relevant actions for it */
514         switch (req->req_id) {
515         case RTE_KNI_REQ_CHANGE_MTU: /* Change MTU */
516                 if (kni->ops.change_mtu)
517                         req->result = kni->ops.change_mtu(kni->ops.port_id,
518                                                         req->new_mtu);
519                 break;
520         case RTE_KNI_REQ_CFG_NETWORK_IF: /* Set network interface up/down */
521                 if (kni->ops.config_network_if)
522                         req->result = kni->ops.config_network_if(\
523                                         kni->ops.port_id, req->if_up);
524                 break;
525         default:
526                 RTE_LOG(ERR, KNI, "Unknown request id %u\n", req->req_id);
527                 req->result = -EINVAL;
528                 break;
529         }
530
531         /* Construct response mbuf and put it back to resp_q */
532         ret = kni_fifo_put(kni->resp_q, (void **)&req, 1);
533         if (ret != 1) {
534                 RTE_LOG(ERR, KNI, "Fail to put the muf back to resp_q\n");
535                 return -1; /* It is an error of can't putting the mbuf back */
536         }
537
538         return 0;
539 }
540
541 unsigned
542 rte_kni_tx_burst(struct rte_kni *kni, struct rte_mbuf **mbufs, unsigned num)
543 {
544         unsigned ret = kni_fifo_put(kni->rx_q, (void **)mbufs, num);
545
546         /* Get mbufs from free_q and then free them */
547         kni_free_mbufs(kni);
548
549         return ret;
550 }
551
552 unsigned
553 rte_kni_rx_burst(struct rte_kni *kni, struct rte_mbuf **mbufs, unsigned num)
554 {
555         unsigned ret = kni_fifo_get(kni->tx_q, (void **)mbufs, num);
556
557         /* If buffers removed, allocate mbufs and then put them into alloc_q */
558         if (ret)
559                 kni_allocate_mbufs(kni);
560
561         return ret;
562 }
563
564 static void
565 kni_free_mbufs(struct rte_kni *kni)
566 {
567         int i, ret;
568         struct rte_mbuf *pkts[MAX_MBUF_BURST_NUM];
569
570         ret = kni_fifo_get(kni->free_q, (void **)pkts, MAX_MBUF_BURST_NUM);
571         if (likely(ret > 0)) {
572                 for (i = 0; i < ret; i++)
573                         rte_pktmbuf_free(pkts[i]);
574         }
575 }
576
577 static void
578 kni_allocate_mbufs(struct rte_kni *kni)
579 {
580         int i, ret;
581         struct rte_mbuf *pkts[MAX_MBUF_BURST_NUM];
582
583         RTE_BUILD_BUG_ON(offsetof(struct rte_mbuf, pool) !=
584                          offsetof(struct rte_kni_mbuf, pool));
585         RTE_BUILD_BUG_ON(offsetof(struct rte_mbuf, buf_addr) !=
586                          offsetof(struct rte_kni_mbuf, buf_addr));
587         RTE_BUILD_BUG_ON(offsetof(struct rte_mbuf, next) !=
588                          offsetof(struct rte_kni_mbuf, next));
589         RTE_BUILD_BUG_ON(offsetof(struct rte_mbuf, data_off) !=
590                          offsetof(struct rte_kni_mbuf, data_off));
591         RTE_BUILD_BUG_ON(offsetof(struct rte_mbuf, data_len) !=
592                          offsetof(struct rte_kni_mbuf, data_len));
593         RTE_BUILD_BUG_ON(offsetof(struct rte_mbuf, pkt_len) !=
594                          offsetof(struct rte_kni_mbuf, pkt_len));
595         RTE_BUILD_BUG_ON(offsetof(struct rte_mbuf, ol_flags) !=
596                          offsetof(struct rte_kni_mbuf, ol_flags));
597
598         /* Check if pktmbuf pool has been configured */
599         if (kni->pktmbuf_pool == NULL) {
600                 RTE_LOG(ERR, KNI, "No valid mempool for allocating mbufs\n");
601                 return;
602         }
603
604         for (i = 0; i < MAX_MBUF_BURST_NUM; i++) {
605                 pkts[i] = rte_pktmbuf_alloc(kni->pktmbuf_pool);
606                 if (unlikely(pkts[i] == NULL)) {
607                         /* Out of memory */
608                         RTE_LOG(ERR, KNI, "Out of memory\n");
609                         break;
610                 }
611         }
612
613         /* No pkt mbuf alocated */
614         if (i <= 0)
615                 return;
616
617         ret = kni_fifo_put(kni->alloc_q, (void **)pkts, i);
618
619         /* Check if any mbufs not put into alloc_q, and then free them */
620         if (ret >= 0 && ret < i && ret < MAX_MBUF_BURST_NUM) {
621                 int j;
622
623                 for (j = ret; j < i; j++)
624                         rte_pktmbuf_free(pkts[j]);
625         }
626 }
627
628 struct rte_kni *
629 rte_kni_get(const char *name)
630 {
631         uint32_t i;
632         struct rte_kni_memzone_slot *it;
633         struct rte_kni *kni;
634
635         /* Note: could be improved perf-wise if necessary */
636         for (i = 0; i < kni_memzone_pool.max_ifaces; i++) {
637                 it = &kni_memzone_pool.slots[i];
638                 if (it->in_use == 0)
639                         continue;
640                 kni = it->m_ctx->addr;
641                 if (strncmp(kni->name, name, RTE_KNI_NAMESIZE) == 0)
642                         return kni;
643         }
644
645         return NULL;
646 }
647
648 const char *
649 rte_kni_get_name(const struct rte_kni *kni)
650 {
651         return kni->name;
652 }
653
654 static enum kni_ops_status
655 kni_check_request_register(struct rte_kni_ops *ops)
656 {
657         /* check if KNI request ops has been registered*/
658         if( NULL == ops )
659                 return KNI_REQ_NO_REGISTER;
660
661         if((NULL == ops->change_mtu) && (NULL == ops->config_network_if))
662                 return KNI_REQ_NO_REGISTER;
663
664         return KNI_REQ_REGISTERED;
665 }
666
667 int
668 rte_kni_register_handlers(struct rte_kni *kni,struct rte_kni_ops *ops)
669 {
670         enum kni_ops_status req_status;
671
672         if (NULL == ops) {
673                 RTE_LOG(ERR, KNI, "Invalid KNI request operation.\n");
674                 return -1;
675         }
676
677         if (NULL == kni) {
678                 RTE_LOG(ERR, KNI, "Invalid kni info.\n");
679                 return -1;
680         }
681
682         req_status = kni_check_request_register(&kni->ops);
683         if ( KNI_REQ_REGISTERED == req_status) {
684                 RTE_LOG(ERR, KNI, "The KNI request operation has already registered.\n");
685                 return -1;
686         }
687
688         memcpy(&kni->ops, ops, sizeof(struct rte_kni_ops));
689         return 0;
690 }
691
692 int
693 rte_kni_unregister_handlers(struct rte_kni *kni)
694 {
695         if (NULL == kni) {
696                 RTE_LOG(ERR, KNI, "Invalid kni info.\n");
697                 return -1;
698         }
699
700         kni->ops.change_mtu = NULL;
701         kni->ops.config_network_if = NULL;
702         return 0;
703 }
704 void
705 rte_kni_close(void)
706 {
707         if (kni_fd < 0)
708                 return;
709
710         close(kni_fd);
711         kni_fd = -1;
712 }