Branch data Line data Source code
1 : : /* SPDX-License-Identifier: BSD-3-Clause
2 : : * Copyright(c) 2016-2017 Intel Corporation
3 : : */
4 : :
5 : : #include <rte_atomic.h>
6 : : #include <rte_branch_prediction.h>
7 : : #include <rte_byteorder.h>
8 : : #include <rte_common.h>
9 : : #include <rte_mbuf.h>
10 : : #include <ethdev_driver.h>
11 : : #include <ethdev_vdev.h>
12 : : #include <rte_malloc.h>
13 : : #include <bus_vdev_driver.h>
14 : : #include <rte_kvargs.h>
15 : : #include <rte_net.h>
16 : : #include <rte_debug.h>
17 : : #include <rte_ip.h>
18 : : #include <rte_ethdev.h>
19 : : #include <rte_errno.h>
20 : : #include <rte_cycles.h>
21 : :
22 : : #include <assert.h>
23 : : #include <sys/types.h>
24 : : #include <sys/stat.h>
25 : : #include <sys/ioctl.h>
26 : : #include <sys/mman.h>
27 : : #include <errno.h>
28 : : #include <signal.h>
29 : : #include <stdbool.h>
30 : : #include <stdint.h>
31 : : #include <stdlib.h>
32 : : #include <sys/uio.h>
33 : : #include <unistd.h>
34 : : #include <net/if.h>
35 : : #include <linux/if_tun.h>
36 : : #include <linux/sched.h>
37 : : #include <fcntl.h>
38 : : #include <limits.h>
39 : :
40 : : #include <tap_rss.h>
41 : : #include <rte_eth_tap.h>
42 : : #include <tap_flow.h>
43 : : #include <tap_netlink.h>
44 : : #include <tap_tcmsgs.h>
45 : :
46 : : /* Linux based path to the TUN device */
47 : : #define TUN_TAP_DEV_PATH "/dev/net/tun"
48 : : #define DEFAULT_TAP_NAME "dtap"
49 : : #define DEFAULT_TUN_NAME "dtun"
50 : :
51 : : #define ETH_TAP_IFACE_ARG "iface"
52 : : #define ETH_TAP_REMOTE_ARG "remote"
53 : : #define ETH_TAP_MAC_ARG "mac"
54 : : #define ETH_TAP_MAC_FIXED "fixed"
55 : : #define ETH_TAP_PERSIST_ARG "persist"
56 : :
57 : : #define ETH_TAP_USR_MAC_FMT "xx:xx:xx:xx:xx:xx"
58 : : #define ETH_TAP_CMP_MAC_FMT "0123456789ABCDEFabcdef"
59 : : #define ETH_TAP_MAC_ARG_FMT ETH_TAP_MAC_FIXED "|" ETH_TAP_USR_MAC_FMT
60 : :
61 : : #define TAP_MAX_MAC_ADDRS 16
62 : : #define TAP_GSO_MBUFS_PER_CORE 128
63 : : #define TAP_GSO_MBUF_SEG_SIZE 128
64 : : #define TAP_GSO_MBUF_CACHE_SIZE 4
65 : : #define TAP_GSO_MBUFS_NUM \
66 : : (TAP_GSO_MBUFS_PER_CORE * TAP_GSO_MBUF_CACHE_SIZE)
67 : :
68 : : /* IPC key for queue fds sync */
69 : : #define TAP_MP_KEY "tap_mp_sync_queues"
70 : : #define TAP_MP_REQ_START_RXTX "tap_mp_req_start_rxtx"
71 : :
72 : : static_assert(RTE_PMD_TAP_MAX_QUEUES <= RTE_MP_MAX_FD_NUM, "TAP max queues exceeds MP fd limit");
73 : :
74 : : /*
75 : : * Upper bound on the number of scatter segments per received packet.
76 : : * Actual value is computed at queue setup from MTU and mbuf data size.
77 : : * One extra iovec slot is reserved for the tun_pi header, so the total
78 : : * iovec count passed to readv() is max_rx_segs + 1, which must not
79 : : * exceed IOV_MAX.
80 : : */
81 : : #define TAP_MAX_RX_SEGS 128
82 : :
83 : : /* Limit on the number of segments per mbuf on Tx */
84 : : #define TAP_MAX_TX_SEGS 128
85 : :
86 : : static_assert(TAP_MAX_RX_SEGS + 1 <= IOV_MAX,
87 : : "TAP_MAX_RX_SEGS + 1 (for tun_pi) must not exceed IOV_MAX");
88 : :
89 : : static_assert(TAP_MAX_TX_SEGS + 1 <= IOV_MAX,
90 : : "TAP_MAX_TX_SEGS + 1 (for tun_pi) must not exceed IOV_MAX");
91 : :
92 : : #define TAP_RX_OFFLOAD (RTE_ETH_RX_OFFLOAD_SCATTER | \
93 : : RTE_ETH_RX_OFFLOAD_IPV4_CKSUM | \
94 : : RTE_ETH_RX_OFFLOAD_UDP_CKSUM | \
95 : : RTE_ETH_RX_OFFLOAD_TCP_CKSUM)
96 : :
97 : : #define TAP_TX_OFFLOAD (RTE_ETH_TX_OFFLOAD_MULTI_SEGS | \
98 : : RTE_ETH_TX_OFFLOAD_IPV4_CKSUM | \
99 : : RTE_ETH_TX_OFFLOAD_UDP_CKSUM | \
100 : : RTE_ETH_TX_OFFLOAD_TCP_CKSUM | \
101 : : RTE_ETH_TX_OFFLOAD_TCP_TSO)
102 : :
103 : : static int tap_devices_count;
104 : :
105 : : static const char *tuntap_types[ETH_TUNTAP_TYPE_MAX] = {
106 : : "UNKNOWN", "TUN", "TAP"
107 : : };
108 : :
109 : : static const char *valid_arguments[] = {
110 : : ETH_TAP_IFACE_ARG,
111 : : ETH_TAP_REMOTE_ARG,
112 : : ETH_TAP_MAC_ARG,
113 : : ETH_TAP_PERSIST_ARG,
114 : : NULL
115 : : };
116 : :
117 : : static volatile uint32_t tap_trigger; /* Rx trigger */
118 : :
119 : : static struct rte_eth_link pmd_link = {
120 : : .link_speed = RTE_ETH_SPEED_NUM_10G,
121 : : .link_duplex = RTE_ETH_LINK_FULL_DUPLEX,
122 : : .link_status = RTE_ETH_LINK_DOWN,
123 : : .link_autoneg = RTE_ETH_LINK_FIXED,
124 : : };
125 : :
126 : : static void
127 : 13 : tap_trigger_cb(int sig __rte_unused)
128 : : {
129 : : /* Valid trigger values are nonzero */
130 : 13 : tap_trigger = (tap_trigger + 1) | 0x80000000;
131 : 13 : }
132 : :
133 : : /* Message header to synchronize queues via IPC */
134 : : struct ipc_queues {
135 : : char port_name[RTE_DEV_NAME_MAX_LEN];
136 : : int q_count;
137 : : /*
138 : : * The file descriptors are in the dedicated part
139 : : * of the Unix message to be translated by the kernel.
140 : : */
141 : : };
142 : :
143 : : static int tap_intr_handle_set(struct rte_eth_dev *dev, int set);
144 : :
145 : : /**
146 : : * Tun/Tap allocation routine
147 : : *
148 : : * @param[in] pmd
149 : : * Pointer to private structure.
150 : : *
151 : : * @param[in] is_keepalive
152 : : * Keepalive flag
153 : : *
154 : : * @param[in] persistent
155 : : * Mark device as persistent
156 : : *
157 : : * @return
158 : : * -1 on failure, fd on success
159 : : */
160 : : static int
161 [ - + ]: 9 : tun_alloc(struct pmd_internals *pmd, bool is_keepalive, bool persistent)
162 : : {
163 : : struct ifreq ifr;
164 : : #ifdef IFF_MULTI_QUEUE
165 : : unsigned int features;
166 : : #endif
167 : : int fd, signo, flags;
168 : :
169 : : memset(&ifr, 0, sizeof(struct ifreq));
170 : :
171 : : /*
172 : : * Do not set IFF_NO_PI as packet information header will be needed
173 : : * to check if a received packet has been truncated.
174 : : */
175 [ - + ]: 9 : ifr.ifr_flags = (pmd->type == ETH_TUNTAP_TYPE_TAP) ?
176 : : IFF_TAP : (IFF_TUN | IFF_POINTOPOINT);
177 : :
178 : 9 : strlcpy(ifr.ifr_name, pmd->name, IFNAMSIZ);
179 : :
180 : : fd = open(TUN_TAP_DEV_PATH, O_RDWR);
181 [ - + ]: 9 : if (fd < 0) {
182 : 0 : TAP_LOG(ERR, "Unable to open %s interface", TUN_TAP_DEV_PATH);
183 : 0 : goto error;
184 : : }
185 : :
186 : : #ifdef IFF_MULTI_QUEUE
187 : : /* Grab the TUN features to verify we can work multi-queue */
188 [ - + ]: 9 : if (ioctl(fd, TUNGETFEATURES, &features) < 0) {
189 : 0 : TAP_LOG(ERR, "unable to get TUN/TAP features");
190 : 0 : goto error;
191 : : }
192 : 9 : TAP_LOG(DEBUG, "%s Features %08x", TUN_TAP_DEV_PATH, features);
193 : :
194 [ + - ]: 9 : if (features & IFF_MULTI_QUEUE) {
195 : 9 : TAP_LOG(DEBUG, " Multi-queue support for %d queues",
196 : : RTE_PMD_TAP_MAX_QUEUES);
197 : 9 : ifr.ifr_flags |= IFF_MULTI_QUEUE;
198 : : } else
199 : : #endif
200 : : {
201 : 0 : ifr.ifr_flags |= IFF_ONE_QUEUE;
202 : 0 : TAP_LOG(DEBUG, " Single queue only support");
203 : : }
204 : :
205 : : /* Set the TUN/TAP configuration and set the name if needed */
206 [ - + ]: 9 : if (ioctl(fd, TUNSETIFF, (void *)&ifr) < 0) {
207 : 0 : TAP_LOG(WARNING, "Unable to set TUNSETIFF for %s: %s",
208 : : ifr.ifr_name, strerror(errno));
209 : 0 : goto error;
210 : : }
211 : :
212 : : /* Keep the device after application exit */
213 [ - + - - ]: 9 : if (persistent && ioctl(fd, TUNSETPERSIST, 1) < 0) {
214 : 0 : TAP_LOG(WARNING,
215 : : "Unable to set persist %s: %s",
216 : : ifr.ifr_name, strerror(errno));
217 : 0 : goto error;
218 : : }
219 : :
220 : : /*
221 : : * Name passed to kernel might be wildcard like dtun%d
222 : : * and need to find the resulting device.
223 : : */
224 : 9 : TAP_LOG(DEBUG, "Device name is '%s'", ifr.ifr_name);
225 : : strlcpy(pmd->name, ifr.ifr_name, IFNAMSIZ);
226 : :
227 [ + + ]: 9 : if (is_keepalive) {
228 : : /*
229 : : * Detach the TUN/TAP keep-alive queue
230 : : * to avoid traffic through it
231 : : */
232 : 4 : ifr.ifr_flags = IFF_DETACH_QUEUE;
233 [ - + ]: 4 : if (ioctl(fd, TUNSETQUEUE, (void *)&ifr) < 0) {
234 : 0 : TAP_LOG(WARNING,
235 : : "Unable to detach keep-alive queue for %s: %s",
236 : : ifr.ifr_name, strerror(errno));
237 : 0 : goto error;
238 : : }
239 : : }
240 : :
241 : 9 : flags = fcntl(fd, F_GETFL);
242 [ - + ]: 9 : if (flags == -1) {
243 : 0 : TAP_LOG(WARNING, "Unable to get %s current flags: %s",
244 : : ifr.ifr_name, strerror(errno));
245 : 0 : goto error;
246 : : }
247 : :
248 : : /* Always set the file descriptor to non-blocking */
249 : 9 : flags |= O_NONBLOCK;
250 [ - + ]: 9 : if (fcntl(fd, F_SETFL, flags) < 0) {
251 : 0 : TAP_LOG(WARNING,
252 : : "Unable to set %s to nonblocking: %s",
253 : : ifr.ifr_name, strerror(errno));
254 : 0 : goto error;
255 : : }
256 : :
257 : : /* data queue fds in interrupt mode wake through epoll, not the SIGIO
258 : : * trigger; the keep-alive fd always keeps SIGIO
259 : : */
260 [ + + + - ]: 9 : if (!is_keepalive && pmd->intr_mode)
261 : : return fd;
262 : :
263 : : /* Find a free realtime signal */
264 [ + - ]: 9 : for (signo = SIGRTMIN + 1; signo < SIGRTMAX; signo++) {
265 : : struct sigaction sa;
266 : :
267 [ - + ]: 9 : if (sigaction(signo, NULL, &sa) == -1) {
268 : 0 : TAP_LOG(WARNING,
269 : : "Unable to get current rt-signal %d handler",
270 : : signo);
271 : 0 : goto error;
272 : : }
273 : :
274 : : /* Already have the handler we want on this signal */
275 [ + + ]: 9 : if (sa.sa_handler == tap_trigger_cb)
276 : : break;
277 : :
278 : : /* Is handler in use by application */
279 [ - + ]: 1 : if (sa.sa_handler != SIG_DFL) {
280 : 0 : TAP_LOG(DEBUG,
281 : : "Skipping used rt-signal %d", signo);
282 : 0 : continue;
283 : : }
284 : :
285 : 1 : sa = (struct sigaction) {
286 : : .sa_flags = SA_RESTART,
287 : : .sa_handler = tap_trigger_cb,
288 : : };
289 : :
290 [ - + ]: 1 : if (sigaction(signo, &sa, NULL) == -1) {
291 : 0 : TAP_LOG(WARNING,
292 : : "Unable to set rt-signal %d handler", signo);
293 : 0 : goto error;
294 : : }
295 : :
296 : : /* Found a good signal to use */
297 : 1 : TAP_LOG(DEBUG,
298 : : "Using rt-signal %d", signo);
299 : 1 : break;
300 : : }
301 : :
302 [ - + ]: 9 : if (signo == SIGRTMAX) {
303 : 0 : TAP_LOG(WARNING, "All rt-signals are in use");
304 : :
305 : : /* Disable trigger globally in case of error */
306 : 0 : tap_trigger = 0;
307 : 0 : TAP_LOG(NOTICE, "No Rx trigger signal available");
308 : : } else {
309 : : /* Enable signal on file descriptor */
310 [ - + ]: 9 : if (fcntl(fd, F_SETSIG, signo) < 0) {
311 : 0 : TAP_LOG(WARNING, "Unable to set signo %d for fd %d: %s",
312 : : signo, fd, strerror(errno));
313 : 0 : goto error;
314 : : }
315 [ - + ]: 9 : if (fcntl(fd, F_SETFL, flags | O_ASYNC) < 0) {
316 : 0 : TAP_LOG(WARNING, "Unable to set fcntl flags: %s",
317 : : strerror(errno));
318 : 0 : goto error;
319 : : }
320 : :
321 [ - + ]: 9 : if (fcntl(fd, F_SETOWN, getpid()) < 0) {
322 : 0 : TAP_LOG(WARNING, "Unable to set fcntl owner: %s",
323 : : strerror(errno));
324 : 0 : goto error;
325 : : }
326 : : }
327 : : return fd;
328 : :
329 : 0 : error:
330 [ # # ]: 0 : if (fd >= 0)
331 : 0 : close(fd);
332 : : return -1;
333 : : }
334 : :
335 : : static void
336 : 0 : tap_verify_csum(struct rte_mbuf *mbuf, const struct rte_net_hdr_lens *hlen)
337 : : {
338 : 0 : uint32_t l3 = mbuf->packet_type & RTE_PTYPE_L3_MASK;
339 : 0 : uint32_t l4 = mbuf->packet_type & RTE_PTYPE_L4_MASK;
340 : 0 : uint32_t l4_off = hlen->l2_len + hlen->l3_len;
341 : : uint16_t cksum = 0;
342 : : void *l3_hdr;
343 : : void *l4_hdr;
344 : :
345 : : /* Don't verify checksum for packets with discontinuous L2 header */
346 [ # # ]: 0 : if (unlikely(l4_off > rte_pktmbuf_data_len(mbuf)))
347 : : return;
348 : :
349 : 0 : l3_hdr = rte_pktmbuf_mtod_offset(mbuf, void *, hlen->l2_len);
350 [ # # ]: 0 : if (l3 == RTE_PTYPE_L3_IPV4 || l3 == RTE_PTYPE_L3_IPV4_EXT) {
351 : : struct rte_ipv4_hdr *iph = l3_hdr;
352 : :
353 : : /* check that the total length reported by header is not
354 : : * greater than the total received size
355 : : */
356 [ # # ]: 0 : if (hlen->l2_len + rte_be_to_cpu_16(iph->total_length) >
357 [ # # ]: 0 : rte_pktmbuf_data_len(mbuf))
358 : : return;
359 : :
360 : 0 : cksum = ~rte_raw_cksum(iph, hlen->l3_len);
361 : 0 : mbuf->ol_flags |= cksum ?
362 [ # # ]: 0 : RTE_MBUF_F_RX_IP_CKSUM_BAD :
363 : : RTE_MBUF_F_RX_IP_CKSUM_GOOD;
364 [ # # ]: 0 : } else if (l3 == RTE_PTYPE_L3_IPV6) {
365 : : struct rte_ipv6_hdr *iph = l3_hdr;
366 : :
367 : : /* check that the total length reported by header is not
368 : : * greater than the total received size
369 : : */
370 [ # # ]: 0 : if (hlen->l2_len + sizeof(*iph) + rte_be_to_cpu_16(iph->payload_len) >
371 [ # # ]: 0 : rte_pktmbuf_data_len(mbuf))
372 : : return;
373 : : } else {
374 : : /* - RTE_PTYPE_L3_IPV4_EXT_UNKNOWN cannot happen because
375 : : * mbuf->packet_type is filled by rte_net_get_ptype() which
376 : : * never returns this value.
377 : : * - IPv6 extensions are not supported.
378 : : */
379 : : return;
380 : : }
381 : :
382 [ # # ]: 0 : if (l4 == RTE_PTYPE_L4_UDP || l4 == RTE_PTYPE_L4_TCP) {
383 : : int cksum_ok;
384 : :
385 : : /* Don't verify checksum if L4 header is truncated */
386 [ # # ]: 0 : if (l4_off + hlen->l4_len > rte_pktmbuf_data_len(mbuf))
387 : : return;
388 : :
389 : : /* Don't verify checksum for multi-segment packets. */
390 [ # # ]: 0 : if (mbuf->nb_segs > 1)
391 : : return;
392 : :
393 : 0 : l4_hdr = rte_pktmbuf_mtod_offset(mbuf, void *, l4_off);
394 [ # # ]: 0 : if (l3 == RTE_PTYPE_L3_IPV4 || l3 == RTE_PTYPE_L3_IPV4_EXT) {
395 [ # # ]: 0 : if (l4 == RTE_PTYPE_L4_UDP) {
396 : : struct rte_udp_hdr *udp_hdr = l4_hdr;
397 [ # # ]: 0 : if (udp_hdr->dgram_cksum == 0) {
398 : : /*
399 : : * For IPv4, a zero UDP checksum
400 : : * indicates that the sender did not
401 : : * generate one [RFC 768].
402 : : */
403 : 0 : mbuf->ol_flags |= RTE_MBUF_F_RX_L4_CKSUM_NONE;
404 : 0 : return;
405 : : }
406 : : }
407 : 0 : cksum_ok = !rte_ipv4_udptcp_cksum_verify(l3_hdr,
408 : : l4_hdr);
409 : : } else { /* l3 == RTE_PTYPE_L3_IPV6, checked above */
410 : 0 : cksum_ok = !rte_ipv6_udptcp_cksum_verify(l3_hdr,
411 : : l4_hdr);
412 : : }
413 : 0 : mbuf->ol_flags |= cksum_ok ?
414 [ # # ]: 0 : RTE_MBUF_F_RX_L4_CKSUM_GOOD : RTE_MBUF_F_RX_L4_CKSUM_BAD;
415 : : }
416 : : }
417 : :
418 : : static void
419 : : tap_rxq_pool_free(struct rte_mbuf *pool)
420 : : {
421 : : struct rte_mbuf *mbuf = pool;
422 : : uint16_t nb_segs = 1;
423 : :
424 : 5 : if (mbuf == NULL)
425 : : return;
426 : :
427 [ - - - - : 5 : while (mbuf->next) {
- + - - ]
428 : : mbuf = mbuf->next;
429 : 0 : nb_segs++;
430 : : }
431 : 5 : pool->nb_segs = nb_segs;
432 : 5 : rte_pktmbuf_free(pool);
433 : : }
434 : :
435 : : static inline bool
436 : 12 : tap_mac_filter_match(struct rx_queue *rxq, struct rte_mbuf *mbuf)
437 : : {
438 : 12 : struct pmd_internals *pmd = rxq->pmd;
439 : : struct rte_eth_dev_data *data;
440 : : struct rte_ether_addr *dst;
441 : : uint32_t i;
442 : :
443 [ + - ]: 12 : if (pmd->type != ETH_TUNTAP_TYPE_TAP)
444 : : return true;
445 : :
446 : 12 : data = pmd->dev->data;
447 [ + + ]: 12 : if (data->promiscuous)
448 : : return true;
449 : :
450 [ + - ]: 11 : dst = rte_pktmbuf_mtod(mbuf, struct rte_ether_addr *);
451 : :
452 [ + - ]: 11 : if (unlikely(rte_is_zero_ether_addr(dst)))
453 : : return false;
454 : :
455 [ + + ]: 11 : if (likely(rte_is_unicast_ether_addr(dst))) {
456 [ + + ]: 37 : for (i = 0; i < TAP_MAX_MAC_ADDRS; i++) {
457 [ + + ]: 35 : if (rte_is_same_ether_addr(dst, &data->mac_addrs[i]))
458 : : return true;
459 : : }
460 : : return false;
461 : : }
462 : :
463 [ + + ]: 7 : if (data->all_multicast)
464 : : return true;
465 : :
466 [ + + ]: 6 : for (i = 0; i < pmd->nb_mc_addrs; i++) {
467 [ - + ]: 1 : if (rte_is_same_ether_addr(dst, &pmd->mc_addrs[i]))
468 : : return true;
469 : : }
470 : :
471 : 5 : return rte_is_broadcast_ether_addr(dst);
472 : : }
473 : :
474 : : /* Callback to handle the rx burst of packets to the correct interface and
475 : : * file descriptor(s) in a multi-queue setup.
476 : : */
477 : : static uint16_t
478 : 101 : pmd_rx_burst(void *queue, struct rte_mbuf **bufs, uint16_t nb_pkts)
479 : : {
480 : : struct rx_queue *rxq = queue;
481 : : struct pmd_process_private *process_private;
482 : : uint16_t num_rx;
483 : : unsigned long num_rx_bytes = 0;
484 : 101 : uint32_t trigger = tap_trigger;
485 : :
486 [ + - + + ]: 101 : if (!rxq->intr_mode && trigger == rxq->trigger_seen)
487 : : return 0;
488 : :
489 : 11 : process_private = rte_eth_devices[rxq->in_port].process_private;
490 [ + - ]: 23 : for (num_rx = 0; num_rx < nb_pkts; ) {
491 : 23 : struct rte_mbuf *mbuf = rxq->pool;
492 : : struct rte_mbuf *seg = NULL;
493 : : struct rte_mbuf *new_tail = NULL;
494 : : uint16_t data_off = rte_pktmbuf_headroom(mbuf);
495 : : int len;
496 : :
497 : 46 : len = readv(process_private->fds[rxq->queue_id],
498 : 23 : rxq->iovecs, 1 + rxq->max_rx_segs);
499 [ + + ]: 23 : if (len < (int)sizeof(struct tun_pi))
500 : : break;
501 : :
502 : : /* Packet couldn't fit in the provided mbuf */
503 [ - + ]: 12 : if (unlikely(rxq->pi.flags & TUN_PKT_STRIP)) {
504 : 0 : rxq->stats.errors++;
505 : 6 : continue;
506 : : }
507 : :
508 : 12 : len -= sizeof(struct tun_pi);
509 : :
510 : 12 : mbuf->pkt_len = len;
511 : 12 : mbuf->port = rxq->in_port;
512 : 0 : while (1) {
513 : 12 : struct rte_mbuf *buf = rte_pktmbuf_alloc(rxq->mp);
514 : :
515 [ - + ]: 12 : if (unlikely(!buf)) {
516 : 0 : rte_eth_devices[rxq->in_port].data->rx_mbuf_alloc_failed++;
517 : :
518 : : /* No new buf has been allocated: do nothing */
519 [ # # ]: 0 : if (!new_tail || !seg)
520 : 0 : goto end;
521 : :
522 : 0 : seg->next = NULL;
523 : : tap_rxq_pool_free(mbuf);
524 : :
525 : 0 : goto end;
526 : : }
527 [ - + ]: 12 : seg = seg ? seg->next : mbuf;
528 [ + - ]: 12 : if (rxq->pool == mbuf)
529 : 12 : rxq->pool = buf;
530 [ - + ]: 12 : if (new_tail)
531 : 0 : new_tail->next = buf;
532 : : new_tail = buf;
533 : 12 : new_tail->next = seg->next;
534 : :
535 : : /* iovecs[0] is reserved for packet info (pi) */
536 : 12 : rxq->iovecs[mbuf->nb_segs].iov_len =
537 : 12 : buf->buf_len - data_off;
538 : 12 : rxq->iovecs[mbuf->nb_segs].iov_base =
539 : 12 : (char *)buf->buf_addr + data_off;
540 : :
541 : 12 : seg->data_len = RTE_MIN(seg->buf_len - data_off, len);
542 : 12 : seg->data_off = data_off;
543 : :
544 : 12 : len -= seg->data_len;
545 [ - + ]: 12 : if (len <= 0)
546 : : break;
547 : 0 : mbuf->nb_segs++;
548 : : /* First segment has headroom, not the others */
549 : : data_off = 0;
550 : : }
551 : 12 : seg->next = NULL;
552 : :
553 [ + + ]: 12 : if (!tap_mac_filter_match(rxq, mbuf)) {
554 : 6 : rte_pktmbuf_free(mbuf);
555 : 6 : continue;
556 : : }
557 : :
558 : 6 : struct rte_net_hdr_lens hlen = {0};
559 : 6 : mbuf->packet_type = rte_net_get_ptype(mbuf, &hlen,
560 : : RTE_PTYPE_ALL_MASK);
561 [ - + ]: 6 : if (rxq->rxmode->offloads & RTE_ETH_RX_OFFLOAD_CHECKSUM)
562 : 0 : tap_verify_csum(mbuf, &hlen);
563 : :
564 : : /* account for the receive frame */
565 : 6 : bufs[num_rx++] = mbuf;
566 : 6 : num_rx_bytes += mbuf->pkt_len;
567 : : }
568 : 0 : end:
569 : 11 : rxq->stats.packets += num_rx;
570 : 11 : rxq->stats.bytes += num_rx_bytes;
571 : :
572 [ + - ]: 11 : if (trigger && num_rx < nb_pkts)
573 : 11 : rxq->trigger_seen = trigger;
574 : :
575 : : return num_rx;
576 : : }
577 : :
578 : : static inline int
579 : 17 : tap_write_mbufs(struct tx_queue *txq, uint16_t num_mbufs,
580 : : struct rte_mbuf **pmbufs,
581 : : uint16_t *num_packets, unsigned long *num_tx_bytes)
582 : : {
583 : : struct pmd_process_private *process_private;
584 : : struct iovec iovecs[TAP_MAX_TX_SEGS + 1];
585 : : int i;
586 : :
587 : 17 : process_private = rte_eth_devices[txq->out_port].process_private;
588 : :
589 [ + + ]: 33 : for (i = 0; i < num_mbufs; i++) {
590 : 17 : struct rte_mbuf *mbuf = pmbufs[i];
591 : 17 : struct tun_pi pi = { .flags = 0, .proto = 0x00 };
592 : : struct rte_mbuf *seg = mbuf;
593 : : uint64_t l4_ol_flags;
594 : : int proto;
595 : : int n;
596 : : int j;
597 : : int k; /* current index in iovecs for copying segments */
598 : :
599 [ - + ]: 17 : if (txq->type == ETH_TUNTAP_TYPE_TUN) {
600 : : /*
601 : : * TUN and TAP are created with IFF_NO_PI disabled.
602 : : * For TUN PMD this mandatory as fields are used by
603 : : * Kernel tun.c to determine whether its IP or non IP
604 : : * packets.
605 : : *
606 : : * The logic fetches the first byte of data from mbuf
607 : : * then compares whether its v4 or v6. If first byte
608 : : * is 4 or 6, then protocol field is updated.
609 : : */
610 : 0 : char *buff_data = rte_pktmbuf_mtod(seg, void *);
611 : 0 : proto = (*buff_data & 0xf0);
612 [ # # # # ]: 0 : pi.proto = (proto == 0x40) ?
613 : : rte_cpu_to_be_16(RTE_ETHER_TYPE_IPV4) :
614 : : ((proto == 0x60) ?
615 : : rte_cpu_to_be_16(RTE_ETHER_TYPE_IPV6) :
616 : : 0x00);
617 : : }
618 : :
619 : : k = 0;
620 : 17 : iovecs[k].iov_base = π
621 : 17 : iovecs[k].iov_len = sizeof(pi);
622 : : k++;
623 : :
624 : 17 : l4_ol_flags = mbuf->ol_flags & RTE_MBUF_F_TX_L4_MASK;
625 [ + - - - ]: 17 : if (txq->csum && (mbuf->ol_flags & RTE_MBUF_F_TX_IP_CKSUM ||
626 : 0 : l4_ol_flags == RTE_MBUF_F_TX_UDP_CKSUM ||
627 [ # # ]: 0 : l4_ol_flags == RTE_MBUF_F_TX_TCP_CKSUM)) {
628 : 0 : unsigned int hdrlens = mbuf->l2_len + mbuf->l3_len;
629 : : uint16_t *l4_cksum;
630 : : void *l3_hdr;
631 : :
632 [ # # ]: 0 : if (l4_ol_flags == RTE_MBUF_F_TX_UDP_CKSUM)
633 : 0 : hdrlens += sizeof(struct rte_udp_hdr);
634 [ # # ]: 0 : else if (l4_ol_flags == RTE_MBUF_F_TX_TCP_CKSUM)
635 : 0 : hdrlens += sizeof(struct rte_tcp_hdr);
636 [ # # ]: 0 : else if (l4_ol_flags != RTE_MBUF_F_TX_L4_NO_CKSUM)
637 : 1 : return -1;
638 : :
639 : : /* Support only packets with at least layer 4
640 : : * header included in the first segment
641 : : */
642 [ # # ]: 0 : if (rte_pktmbuf_data_len(mbuf) < hdrlens)
643 : : return -1;
644 : :
645 : : /* To change checksums (considering that a mbuf can be
646 : : * indirect, for example), copy l2, l3 and l4 headers
647 : : * in a new segment and chain it to existing data
648 : : */
649 : 0 : seg = rte_pktmbuf_copy(mbuf, mbuf->pool, 0, hdrlens);
650 [ # # ]: 0 : if (seg == NULL)
651 : : return -1;
652 [ # # ]: 0 : rte_pktmbuf_adj(mbuf, hdrlens);
653 : : rte_pktmbuf_chain(seg, mbuf);
654 : 0 : pmbufs[i] = mbuf = seg;
655 : :
656 : 0 : l3_hdr = rte_pktmbuf_mtod_offset(mbuf, void *, mbuf->l2_len);
657 [ # # ]: 0 : if (mbuf->ol_flags & RTE_MBUF_F_TX_IP_CKSUM) {
658 : : struct rte_ipv4_hdr *iph = l3_hdr;
659 : :
660 : 0 : iph->hdr_checksum = 0;
661 : 0 : iph->hdr_checksum = rte_ipv4_cksum(iph);
662 : : }
663 : :
664 [ # # ]: 0 : if (l4_ol_flags == RTE_MBUF_F_TX_L4_NO_CKSUM)
665 : 0 : goto skip_l4_cksum;
666 : :
667 [ # # ]: 0 : if (l4_ol_flags == RTE_MBUF_F_TX_UDP_CKSUM) {
668 : : struct rte_udp_hdr *udp_hdr;
669 : :
670 : 0 : udp_hdr = rte_pktmbuf_mtod_offset(mbuf, struct rte_udp_hdr *,
671 : : mbuf->l2_len + mbuf->l3_len);
672 : 0 : l4_cksum = &udp_hdr->dgram_cksum;
673 : : } else {
674 : : struct rte_tcp_hdr *tcp_hdr;
675 : :
676 : 0 : tcp_hdr = rte_pktmbuf_mtod_offset(mbuf, struct rte_tcp_hdr *,
677 : : mbuf->l2_len + mbuf->l3_len);
678 : 0 : l4_cksum = &tcp_hdr->cksum;
679 : : }
680 : :
681 : 0 : *l4_cksum = 0;
682 [ # # ]: 0 : if (mbuf->ol_flags & RTE_MBUF_F_TX_IPV4) {
683 : 0 : *l4_cksum = rte_ipv4_udptcp_cksum_mbuf(mbuf, l3_hdr,
684 : 0 : mbuf->l2_len + mbuf->l3_len);
685 : : } else {
686 : 0 : *l4_cksum = rte_ipv6_udptcp_cksum_mbuf(mbuf, l3_hdr,
687 : 0 : mbuf->l2_len + mbuf->l3_len);
688 : : }
689 : : }
690 : :
691 : 17 : skip_l4_cksum:
692 : : /* tun_pi header + packet segments must fit in iovecs */
693 [ + + ]: 17 : if (unlikely(mbuf->nb_segs > TAP_MAX_TX_SEGS))
694 : : return -1;
695 : :
696 [ + + ]: 32 : for (j = 0; j < mbuf->nb_segs; j++) {
697 : 16 : iovecs[k].iov_len = rte_pktmbuf_data_len(seg);
698 : 16 : iovecs[k].iov_base = rte_pktmbuf_mtod(seg, void *);
699 : 16 : k++;
700 : 16 : seg = seg->next;
701 : : }
702 : :
703 : : /* copy the tx frame data */
704 : 16 : n = writev(process_private->fds[txq->queue_id], iovecs, k);
705 [ + - ]: 16 : if (n <= 0)
706 : : return -1;
707 : :
708 : 16 : (*num_packets)++;
709 : 16 : (*num_tx_bytes) += rte_pktmbuf_pkt_len(mbuf);
710 : : }
711 : : return 0;
712 : : }
713 : :
714 : : /* Callback to handle sending packets from the tap interface
715 : : */
716 : : static uint16_t
717 : 3 : pmd_tx_burst(void *queue, struct rte_mbuf **bufs, uint16_t nb_pkts)
718 : : {
719 : : struct tx_queue *txq = queue;
720 : : uint16_t num_tx = 0;
721 : 3 : uint16_t num_packets = 0;
722 : 3 : unsigned long num_tx_bytes = 0;
723 : : uint32_t max_size;
724 : : unsigned int i;
725 : :
726 [ + - ]: 3 : if (unlikely(nb_pkts == 0))
727 : : return 0;
728 : :
729 : : struct rte_mbuf *gso_mbufs[MAX_GSO_MBUFS];
730 : 3 : max_size = *txq->mtu + (RTE_ETHER_HDR_LEN + RTE_ETHER_CRC_LEN + 4);
731 [ + + ]: 19 : for (i = 0; i < nb_pkts; i++) {
732 : 18 : struct rte_mbuf *mbuf_in = bufs[num_tx];
733 : : struct rte_mbuf **mbuf;
734 : : uint16_t num_mbufs = 0;
735 : : uint16_t tso_segsz = 0;
736 : : int ret;
737 : : int num_tso_mbufs;
738 : : uint16_t hdrs_len;
739 : : uint64_t tso;
740 : :
741 : 18 : tso = mbuf_in->ol_flags & RTE_MBUF_F_TX_TCP_SEG;
742 [ - + ]: 18 : if (tso) {
743 : 0 : struct rte_gso_ctx *gso_ctx = &txq->gso_ctx;
744 : :
745 : : /* TCP segmentation implies TCP checksum offload */
746 : 0 : mbuf_in->ol_flags |= RTE_MBUF_F_TX_TCP_CKSUM;
747 : :
748 : : /* gso size is calculated without RTE_ETHER_CRC_LEN */
749 : 0 : hdrs_len = mbuf_in->l2_len + mbuf_in->l3_len +
750 : 0 : mbuf_in->l4_len;
751 : 0 : tso_segsz = mbuf_in->tso_segsz + hdrs_len;
752 [ # # ]: 0 : if (unlikely(tso_segsz == hdrs_len) ||
753 [ # # ]: 0 : tso_segsz > *txq->mtu) {
754 : 0 : txq->stats.errors++;
755 : 2 : break;
756 : : }
757 : 0 : gso_ctx->gso_size = tso_segsz;
758 : : /* 'mbuf_in' packet to segment */
759 : 0 : num_tso_mbufs = rte_gso_segment(mbuf_in,
760 : : gso_ctx, /* gso control block */
761 : : (struct rte_mbuf **)&gso_mbufs, /* out mbufs */
762 : : RTE_DIM(gso_mbufs)); /* max tso mbufs */
763 : :
764 : : /* ret contains the number of new created mbufs */
765 [ # # ]: 0 : if (num_tso_mbufs < 0)
766 : : break;
767 : :
768 [ # # ]: 0 : if (num_tso_mbufs >= 1) {
769 : : mbuf = gso_mbufs;
770 : 0 : num_mbufs = num_tso_mbufs;
771 : : } else {
772 : : /* 0 means it can be transmitted directly
773 : : * without gso.
774 : : */
775 : : mbuf = &mbuf_in;
776 : : num_mbufs = 1;
777 : : }
778 : : } else {
779 : : /* stats.errs will be incremented */
780 [ + + ]: 18 : if (rte_pktmbuf_pkt_len(mbuf_in) > max_size)
781 : : break;
782 : :
783 : : /* ret 0 indicates no new mbufs were created */
784 : : num_tso_mbufs = 0;
785 : : mbuf = &mbuf_in;
786 : : num_mbufs = 1;
787 : : }
788 : :
789 : 17 : ret = tap_write_mbufs(txq, num_mbufs, mbuf,
790 : : &num_packets, &num_tx_bytes);
791 [ + + ]: 17 : if (ret == -1) {
792 : 1 : txq->stats.errors++;
793 : : /* free tso mbufs */
794 [ - + ]: 1 : if (num_tso_mbufs > 0)
795 : 0 : rte_pktmbuf_free_bulk(mbuf, num_tso_mbufs);
796 : : break;
797 : : }
798 : 16 : num_tx++;
799 [ + - ]: 16 : if (num_tso_mbufs == 0) {
800 : : /* tap_write_mbufs may prepend a segment to mbuf_in */
801 : 16 : rte_pktmbuf_free(mbuf[0]);
802 : : } else {
803 : : /* free original mbuf */
804 : 0 : rte_pktmbuf_free(mbuf_in);
805 : : /* free tso mbufs */
806 : 0 : rte_pktmbuf_free_bulk(mbuf, num_tso_mbufs);
807 : : }
808 : : }
809 : :
810 : 3 : txq->stats.packets += num_packets;
811 : 3 : txq->stats.errors += nb_pkts - num_tx;
812 : 3 : txq->stats.bytes += num_tx_bytes;
813 : :
814 : 3 : return num_tx;
815 : : }
816 : :
817 : : static int
818 : 9 : tap_link_set_down(struct rte_eth_dev *dev)
819 : : {
820 : 9 : struct pmd_internals *pmd = dev->data->dev_private;
821 : :
822 : 9 : dev->data->dev_link.link_status = RTE_ETH_LINK_DOWN;
823 : 9 : return tap_nl_set_flags(pmd->nlsk_fd, pmd->if_index, IFF_UP, 0);
824 : : }
825 : :
826 : : static int
827 : 5 : tap_link_set_up(struct rte_eth_dev *dev)
828 : : {
829 : 5 : struct pmd_internals *pmd = dev->data->dev_private;
830 : : int ret;
831 : :
832 : 5 : dev->data->dev_link.link_status = RTE_ETH_LINK_UP;
833 : 5 : ret = tap_nl_set_flags(pmd->nlsk_fd, pmd->if_index, IFF_UP, 1);
834 [ + - ]: 5 : if (ret < 0)
835 : : return ret;
836 [ - + ]: 5 : if (pmd->remote_if_index)
837 : 0 : return tap_nl_set_flags(pmd->nlsk_fd, pmd->remote_if_index, IFF_UP, 1);
838 : : return 0;
839 : : }
840 : :
841 : : static void
842 : 4 : tap_mp_req_on_rxtx(struct rte_eth_dev *dev)
843 : : {
844 : : struct rte_mp_msg msg;
845 : : struct ipc_queues *request_param = (struct ipc_queues *)msg.param;
846 : : int err;
847 : 4 : struct pmd_process_private *process_private = dev->process_private;
848 : : int i;
849 : :
850 : : memset(&msg, 0, sizeof(msg));
851 : : strlcpy(msg.name, TAP_MP_REQ_START_RXTX, sizeof(msg.name));
852 : 4 : strlcpy(request_param->port_name, dev->data->name, sizeof(request_param->port_name));
853 : 4 : msg.len_param = sizeof(*request_param);
854 : :
855 : : /* rx and tx share file descriptors and nb_tx_queues == nb_rx_queues */
856 [ + + ]: 9 : for (i = 0; i < dev->data->nb_rx_queues; i++)
857 : 5 : msg.fds[i] = process_private->fds[i];
858 : :
859 : 4 : request_param->q_count = dev->data->nb_rx_queues;
860 : 4 : msg.num_fds = dev->data->nb_rx_queues;
861 : :
862 : 4 : err = rte_mp_sendmsg(&msg);
863 [ - + - - ]: 4 : if (err < 0 && rte_errno != ENOTSUP) {
864 : 0 : TAP_LOG(ERR, "Failed to send start req to secondary %d",
865 : : rte_errno);
866 : : }
867 : 4 : }
868 : :
869 : : static int
870 : 4 : tap_dev_start(struct rte_eth_dev *dev)
871 : : {
872 : : int err, i;
873 : :
874 [ + - ]: 4 : if (rte_eal_process_type() == RTE_PROC_PRIMARY)
875 : 4 : tap_mp_req_on_rxtx(dev);
876 : :
877 : 4 : err = tap_intr_handle_set(dev, 1);
878 [ + - ]: 4 : if (err)
879 : : return err;
880 : :
881 : 4 : err = tap_link_set_up(dev);
882 [ - + ]: 4 : if (err) {
883 : 0 : tap_intr_handle_set(dev, 0);
884 : 0 : return err;
885 : : }
886 : :
887 [ + + ]: 9 : for (i = 0; i < dev->data->nb_tx_queues; i++)
888 : 5 : dev->data->tx_queue_state[i] = RTE_ETH_QUEUE_STATE_STARTED;
889 [ + + ]: 9 : for (i = 0; i < dev->data->nb_rx_queues; i++)
890 : 5 : dev->data->rx_queue_state[i] = RTE_ETH_QUEUE_STATE_STARTED;
891 : :
892 : : return err;
893 : : }
894 : :
895 : : static int
896 : 0 : tap_mp_req_start_rxtx(const struct rte_mp_msg *request, __rte_unused const void *peer)
897 : : {
898 : : struct rte_eth_dev *dev;
899 : : const struct ipc_queues *request_param =
900 : : (const struct ipc_queues *)request->param;
901 : : struct pmd_process_private *process_private;
902 : :
903 : 0 : dev = rte_eth_dev_get_by_name(request_param->port_name);
904 [ # # ]: 0 : if (!dev) {
905 : 0 : TAP_LOG(ERR, "Failed to get dev for %s",
906 : : request_param->port_name);
907 : 0 : return -1;
908 : : }
909 : :
910 : 0 : process_private = dev->process_private;
911 : 0 : TAP_LOG(DEBUG, "tap_attach q:%d", request_param->q_count);
912 : :
913 [ # # ]: 0 : for (int q = 0; q < request_param->q_count; q++)
914 : 0 : process_private->fds[q] = request->fds[q];
915 : :
916 : :
917 : : return 0;
918 : : }
919 : :
920 : : /* This function gets called when the current port gets stopped.
921 : : */
922 : : static int
923 : 4 : tap_dev_stop(struct rte_eth_dev *dev)
924 : : {
925 : 4 : struct pmd_internals *pmd = dev->data->dev_private;
926 : : int i;
927 : :
928 [ + + ]: 9 : for (i = 0; i < dev->data->nb_tx_queues; i++)
929 : 5 : dev->data->tx_queue_state[i] = RTE_ETH_QUEUE_STATE_STOPPED;
930 [ + + ]: 9 : for (i = 0; i < dev->data->nb_rx_queues; i++)
931 : 5 : dev->data->rx_queue_state[i] = RTE_ETH_QUEUE_STATE_STOPPED;
932 : :
933 : 4 : tap_intr_handle_set(dev, 0);
934 [ + - ]: 4 : if (!pmd->persist)
935 : 4 : tap_link_set_down(dev);
936 : :
937 : 4 : return 0;
938 : : }
939 : :
940 : : static int
941 : 4 : tap_dev_configure(struct rte_eth_dev *dev)
942 : : {
943 : 4 : struct pmd_internals *pmd = dev->data->dev_private;
944 : 4 : bool intr_mode = dev->data->dev_conf.intr_conf.rxq;
945 : :
946 : : /* The queue fd is created once and its SIGIO trigger is armed for poll
947 : : * mode only; the interrupt mode cannot be toggled on an existing port.
948 : : */
949 [ - + - - ]: 4 : if (pmd->intr_mode_set && pmd->intr_mode != intr_mode) {
950 : 0 : TAP_LOG(ERR,
951 : : "%s: Rx interrupt mode is fixed after configure, close and reopen the port to change it",
952 : : dev->device->name);
953 : 0 : return -ENOTSUP;
954 : : }
955 : :
956 [ - + ]: 4 : if (dev->data->nb_rx_queues != dev->data->nb_tx_queues) {
957 : 0 : TAP_LOG(ERR,
958 : : "%s: number of rx queues %d must be equal to number of tx queues %d",
959 : : dev->device->name,
960 : : dev->data->nb_rx_queues,
961 : : dev->data->nb_tx_queues);
962 : 0 : return -1;
963 : : }
964 : :
965 : 4 : pmd->intr_mode = intr_mode;
966 : 4 : pmd->intr_mode_set = true;
967 : :
968 : 4 : TAP_LOG(INFO, "%s: %s: TX configured queues number: %u",
969 : : dev->device->name, pmd->name, dev->data->nb_tx_queues);
970 : :
971 : 4 : TAP_LOG(INFO, "%s: %s: RX configured queues number: %u",
972 : : dev->device->name, pmd->name, dev->data->nb_rx_queues);
973 : :
974 : 4 : return 0;
975 : : }
976 : :
977 : : /* Speed capabilities for virtual TAP/TUN device (always 10G) */
978 : : #define TAP_SPEED_CAPA (RTE_ETH_LINK_SPEED_10M | \
979 : : RTE_ETH_LINK_SPEED_100M | \
980 : : RTE_ETH_LINK_SPEED_1G | \
981 : : RTE_ETH_LINK_SPEED_2_5G | \
982 : : RTE_ETH_LINK_SPEED_5G | \
983 : : RTE_ETH_LINK_SPEED_10G)
984 : :
985 : : static int
986 : 27 : tap_dev_info(struct rte_eth_dev *dev, struct rte_eth_dev_info *dev_info)
987 : : {
988 : 27 : struct pmd_internals *internals = dev->data->dev_private;
989 : :
990 : 27 : dev_info->if_index = internals->if_index;
991 : 27 : dev_info->max_mac_addrs = TAP_MAX_MAC_ADDRS;
992 : 27 : dev_info->max_rx_pktlen = RTE_ETHER_MAX_JUMBO_FRAME_LEN;
993 : 27 : dev_info->max_rx_queues = RTE_PMD_TAP_MAX_QUEUES;
994 : 27 : dev_info->max_tx_queues = RTE_PMD_TAP_MAX_QUEUES;
995 : 27 : dev_info->min_rx_bufsize = 0;
996 : 27 : dev_info->speed_capa = TAP_SPEED_CAPA;
997 : 27 : dev_info->rx_queue_offload_capa = TAP_RX_OFFLOAD;
998 : 27 : dev_info->rx_offload_capa = dev_info->rx_queue_offload_capa;
999 : 27 : dev_info->tx_queue_offload_capa = TAP_TX_OFFLOAD;
1000 : 27 : dev_info->tx_offload_capa = dev_info->tx_queue_offload_capa;
1001 : 27 : dev_info->hash_key_size = TAP_RSS_HASH_KEY_SIZE;
1002 : : /*
1003 : : * limitation: TAP supports all of IP, UDP and TCP hash
1004 : : * functions together and not in partial combinations
1005 : : */
1006 : 27 : dev_info->flow_type_rss_offloads = ~TAP_RSS_HF_MASK;
1007 : 27 : dev_info->dev_capa &= ~RTE_ETH_DEV_CAPA_FLOW_RULE_KEEP;
1008 : :
1009 : 27 : return 0;
1010 : : }
1011 : :
1012 : : static int
1013 : 8 : tap_stats_get(struct rte_eth_dev *dev, struct rte_eth_stats *tap_stats,
1014 : : struct eth_queue_stats *qstats)
1015 : : {
1016 : : unsigned int i;
1017 : : uint64_t rx_total = 0, tx_total = 0, tx_err_total = 0;
1018 : : uint64_t rx_bytes_total = 0, tx_bytes_total = 0;
1019 : : uint64_t ierrors = 0;
1020 : :
1021 : : /* rx queue statistics */
1022 [ + + ]: 16 : for (i = 0; i < dev->data->nb_rx_queues; i++) {
1023 : 8 : struct rx_queue *rxq = dev->data->rx_queues[i];
1024 : :
1025 [ - + ]: 8 : if (rxq == NULL)
1026 : 0 : continue;
1027 [ - + ]: 8 : if (qstats != NULL && i < dev->data->nb_rx_queues) {
1028 : 0 : qstats[i].q_ipackets = rxq->stats.packets;
1029 : 0 : qstats[i].q_ibytes = rxq->stats.bytes;
1030 : : }
1031 : 8 : rx_total += rxq->stats.packets;
1032 : 8 : rx_bytes_total += rxq->stats.bytes;
1033 : 8 : ierrors += rxq->stats.errors;
1034 : : }
1035 : :
1036 : : /* tx queue statistics */
1037 [ + + ]: 16 : for (i = 0; i < dev->data->nb_tx_queues; i++) {
1038 : 8 : struct tx_queue *txq = dev->data->tx_queues[i];
1039 : :
1040 [ - + ]: 8 : if (txq == NULL)
1041 : 0 : continue;
1042 [ - + ]: 8 : if (qstats != NULL && i < dev->data->nb_tx_queues) {
1043 : 0 : qstats[i].q_opackets = txq->stats.packets;
1044 : 0 : qstats[i].q_obytes = txq->stats.bytes;
1045 : : }
1046 : 8 : tx_total += txq->stats.packets;
1047 : 8 : tx_bytes_total += txq->stats.bytes;
1048 : 8 : tx_err_total += txq->stats.errors;
1049 : : }
1050 : :
1051 : 8 : tap_stats->ipackets = rx_total;
1052 : 8 : tap_stats->ibytes = rx_bytes_total;
1053 : 8 : tap_stats->ierrors = ierrors;
1054 : 8 : tap_stats->opackets = tx_total;
1055 : 8 : tap_stats->oerrors = tx_err_total;
1056 : 8 : tap_stats->obytes = tx_bytes_total;
1057 : :
1058 : 8 : return 0;
1059 : : }
1060 : :
1061 : : static int
1062 : 3 : tap_stats_reset(struct rte_eth_dev *dev)
1063 : : {
1064 : : unsigned int i;
1065 : :
1066 [ + + ]: 6 : for (i = 0; i < dev->data->nb_rx_queues; i++) {
1067 : 3 : struct rx_queue *rxq = dev->data->rx_queues[i];
1068 : :
1069 [ + - ]: 3 : if (rxq != NULL)
1070 : 3 : memset(&rxq->stats, 0, sizeof(rxq->stats));
1071 : : }
1072 : :
1073 [ + + ]: 6 : for (i = 0; i < dev->data->nb_tx_queues; i++) {
1074 : 3 : struct tx_queue *txq = dev->data->tx_queues[i];
1075 : :
1076 [ + - ]: 3 : if (txq != NULL)
1077 : 3 : memset(&txq->stats, 0, sizeof(txq->stats));
1078 : : }
1079 : :
1080 : 3 : return 0;
1081 : : }
1082 : :
1083 : : static void
1084 : : tap_queue_close(struct pmd_process_private *process_private, uint16_t qid)
1085 : : {
1086 : 5 : if (process_private->fds[qid] != -1) {
1087 : 5 : close(process_private->fds[qid]);
1088 : 5 : process_private->fds[qid] = -1;
1089 : : }
1090 : : }
1091 : :
1092 : : static int
1093 : 4 : tap_dev_close(struct rte_eth_dev *dev)
1094 : : {
1095 : : int i;
1096 : 4 : struct pmd_internals *internals = dev->data->dev_private;
1097 : 4 : struct pmd_process_private *process_private = dev->process_private;
1098 : :
1099 [ - + ]: 4 : if (rte_eal_process_type() != RTE_PROC_PRIMARY) {
1100 : 0 : free(dev->process_private);
1101 : 0 : dev->process_private = NULL;
1102 [ # # ]: 0 : if (tap_devices_count == 1)
1103 : 0 : rte_mp_action_unregister(TAP_MP_REQ_START_RXTX);
1104 : 0 : tap_devices_count--;
1105 : 0 : return 0;
1106 : : }
1107 : :
1108 [ + - ]: 4 : if (!internals->persist)
1109 : 4 : tap_link_set_down(dev);
1110 : :
1111 : : #ifdef HAVE_TCA_FLOWER
1112 [ + - ]: 4 : if (internals->nlsk_fd != -1) {
1113 : 4 : tap_flow_flush(dev, NULL);
1114 : 4 : tap_flow_implicit_flush(internals, NULL);
1115 : 4 : tap_flow_bpf_destroy(internals);
1116 : : }
1117 : : #endif
1118 : :
1119 [ + + ]: 9 : for (i = 0; i < dev->data->nb_rx_queues; i++) {
1120 [ + - ]: 5 : struct rx_queue *rxq = dev->data->rx_queues[i];
1121 : :
1122 : : tap_queue_close(process_private, i);
1123 : :
1124 [ + - ]: 5 : if (rxq != NULL) {
1125 [ + - ]: 5 : tap_rxq_pool_free(rxq->pool);
1126 : 5 : rte_free(rxq);
1127 : 5 : dev->data->rx_queues[i] = NULL;
1128 : : }
1129 : :
1130 [ + - ]: 5 : if (dev->data->tx_queues[i] != NULL) {
1131 : 5 : rte_free(dev->data->tx_queues[i]);
1132 : 5 : dev->data->tx_queues[i] = NULL;
1133 : : }
1134 : : }
1135 : :
1136 [ - + - - ]: 4 : if (internals->remote_if_index != 0 && internals->nlsk_fd != -1) {
1137 : : /* Restore initial remote state */
1138 : 0 : int ret = tap_nl_set_flags(internals->nlsk_fd, internals->remote_if_index,
1139 : : internals->remote_initial_flags, 1);
1140 [ # # ]: 0 : if (ret)
1141 : 0 : TAP_LOG(ERR, "restore remote state failed: %d", ret);
1142 : : }
1143 : :
1144 : 4 : rte_mempool_free(internals->gso_ctx_mp);
1145 : 4 : internals->gso_ctx_mp = NULL;
1146 : :
1147 : 4 : rte_free(internals->mc_addrs);
1148 : 4 : internals->mc_addrs = NULL;
1149 : 4 : internals->nb_mc_addrs = 0;
1150 : :
1151 [ + - ]: 4 : if (internals->ka_fd != -1) {
1152 : 4 : close(internals->ka_fd);
1153 : 4 : internals->ka_fd = -1;
1154 : : }
1155 : :
1156 : 4 : internals = dev->data->dev_private;
1157 : 4 : TAP_LOG(DEBUG, "Closing %s Ethernet device on numa %u",
1158 : : tuntap_types[internals->type], rte_socket_id());
1159 : :
1160 : 4 : rte_intr_instance_free(internals->intr_handle);
1161 : :
1162 [ + - ]: 4 : if (internals->nlsk_fd != -1) {
1163 : 4 : tap_nl_final(internals->nlsk_fd);
1164 : 4 : internals->nlsk_fd = -1;
1165 : : }
1166 : 4 : free(dev->process_private);
1167 : 4 : dev->process_private = NULL;
1168 : :
1169 [ + + ]: 4 : if (tap_devices_count == 1)
1170 : 1 : rte_mp_action_unregister(TAP_MP_KEY);
1171 : 4 : tap_devices_count--;
1172 : : /*
1173 : : * Since TUN device has no more opened file descriptors
1174 : : * it will be removed from kernel
1175 : : */
1176 : :
1177 : 4 : return 0;
1178 : : }
1179 : :
1180 : : static void
1181 : 0 : tap_rx_queue_release(struct rte_eth_dev *dev, uint16_t qid)
1182 : : {
1183 : 0 : struct rx_queue *rxq = dev->data->rx_queues[qid];
1184 : : struct pmd_process_private *process_private;
1185 : :
1186 [ # # ]: 0 : if (!rxq)
1187 : : return;
1188 : :
1189 : 0 : process_private = rte_eth_devices[rxq->in_port].process_private;
1190 : :
1191 [ # # ]: 0 : tap_rxq_pool_free(rxq->pool);
1192 : :
1193 [ # # # # ]: 0 : if (dev->data->tx_queues == NULL || dev->data->tx_queues[qid] == NULL)
1194 [ # # ]: 0 : tap_queue_close(process_private, qid);
1195 : :
1196 : 0 : rte_free(rxq);
1197 : 0 : dev->data->rx_queues[qid] = NULL;
1198 : : }
1199 : :
1200 : : static void
1201 : 0 : tap_tx_queue_release(struct rte_eth_dev *dev, uint16_t qid)
1202 : : {
1203 : 0 : struct tx_queue *txq = dev->data->tx_queues[qid];
1204 : : struct pmd_process_private *process_private;
1205 : :
1206 [ # # ]: 0 : if (!txq)
1207 : : return;
1208 : :
1209 : 0 : process_private = rte_eth_devices[txq->out_port].process_private;
1210 [ # # # # ]: 0 : if (dev->data->rx_queues == NULL || dev->data->rx_queues[qid] == NULL)
1211 [ # # ]: 0 : tap_queue_close(process_private, qid);
1212 : :
1213 : 0 : rte_free(txq);
1214 : 0 : dev->data->tx_queues[qid] = NULL;
1215 : : }
1216 : :
1217 : : static int
1218 : 10 : tap_link_update(struct rte_eth_dev *dev, int wait_to_complete __rte_unused)
1219 : : {
1220 : 10 : struct rte_eth_link *dev_link = &dev->data->dev_link;
1221 : 10 : struct pmd_internals *pmd = dev->data->dev_private;
1222 : 10 : unsigned int flags = 0;
1223 : :
1224 [ - + ]: 10 : if (pmd->remote_if_index) {
1225 [ # # ]: 0 : if (tap_nl_get_flags(pmd->nlsk_fd, pmd->remote_if_index, &flags) == 0) {
1226 [ # # ]: 0 : if (!(flags & IFF_UP) || !(flags & IFF_RUNNING)) {
1227 : 0 : dev_link->link_status = RTE_ETH_LINK_DOWN;
1228 : 0 : return 0;
1229 : : }
1230 : : }
1231 : : }
1232 [ + - ]: 10 : if (tap_nl_get_flags(pmd->nlsk_fd, pmd->if_index, &flags) == 0) {
1233 [ + + ]: 10 : if ((flags & IFF_UP) && (flags & IFF_RUNNING))
1234 : 9 : dev_link->link_status = RTE_ETH_LINK_UP;
1235 : : else
1236 : 1 : dev_link->link_status = RTE_ETH_LINK_DOWN;
1237 : : }
1238 : : return 0;
1239 : : }
1240 : :
1241 : : static int
1242 : 3 : tap_promisc_enable(struct rte_eth_dev *dev)
1243 : : {
1244 : 3 : struct pmd_internals *pmd = dev->data->dev_private;
1245 : : int ret;
1246 : :
1247 : 3 : ret = tap_nl_set_flags(pmd->nlsk_fd, pmd->if_index, IFF_PROMISC, 1);
1248 [ + - ]: 3 : if (ret != 0)
1249 : : return ret;
1250 : :
1251 [ - + ]: 3 : if (pmd->remote_if_index) {
1252 : 0 : ret = tap_nl_set_flags(pmd->nlsk_fd, pmd->remote_if_index, IFF_PROMISC, 1);
1253 [ # # ]: 0 : if (ret != 0)
1254 : : return ret;
1255 : : }
1256 : :
1257 : : #ifdef HAVE_TCA_FLOWER
1258 [ - + - - ]: 3 : if (pmd->remote_if_index && !pmd->flow_isolate) {
1259 : 0 : dev->data->promiscuous = 1;
1260 : 0 : ret = tap_flow_implicit_create(pmd, TAP_REMOTE_PROMISC);
1261 [ # # ]: 0 : if (ret != 0) {
1262 : : /* Rollback promisc flag */
1263 : 0 : tap_nl_set_flags(pmd->nlsk_fd, pmd->if_index, IFF_PROMISC, 0);
1264 [ # # ]: 0 : if (pmd->remote_if_index)
1265 : 0 : tap_nl_set_flags(pmd->nlsk_fd, pmd->remote_if_index,
1266 : : IFF_PROMISC, 0);
1267 : : /*
1268 : : * rte_eth_dev_promiscuous_enable() rollback
1269 : : * dev->data->promiscuous in the case of failure.
1270 : : */
1271 : 0 : return ret;
1272 : : }
1273 : : }
1274 : : #endif
1275 : : return 0;
1276 : : }
1277 : :
1278 : : static int
1279 : 6 : tap_promisc_disable(struct rte_eth_dev *dev)
1280 : : {
1281 : 6 : struct pmd_internals *pmd = dev->data->dev_private;
1282 : : int ret;
1283 : :
1284 : 6 : ret = tap_nl_set_flags(pmd->nlsk_fd, pmd->if_index, IFF_PROMISC, 0);
1285 [ + - ]: 6 : if (ret != 0)
1286 : : return ret;
1287 : :
1288 [ - + ]: 6 : if (pmd->remote_if_index) {
1289 : 0 : ret = tap_nl_set_flags(pmd->nlsk_fd, pmd->remote_if_index, IFF_PROMISC, 0);
1290 [ # # ]: 0 : if (ret != 0)
1291 : : return ret;
1292 : : }
1293 : :
1294 : : #ifdef HAVE_TCA_FLOWER
1295 [ - + - - ]: 6 : if (pmd->remote_if_index && !pmd->flow_isolate) {
1296 : 0 : dev->data->promiscuous = 0;
1297 : 0 : ret = tap_flow_implicit_destroy(pmd, TAP_REMOTE_PROMISC);
1298 [ # # ]: 0 : if (ret != 0) {
1299 : : /* Rollback promisc flag */
1300 : 0 : tap_nl_set_flags(pmd->nlsk_fd, pmd->if_index, IFF_PROMISC, 1);
1301 [ # # ]: 0 : if (pmd->remote_if_index)
1302 : 0 : tap_nl_set_flags(pmd->nlsk_fd, pmd->remote_if_index,
1303 : : IFF_PROMISC, 1);
1304 : : /*
1305 : : * rte_eth_dev_promiscuous_disable() rollback
1306 : : * dev->data->promiscuous in the case of failure.
1307 : : */
1308 : 0 : return ret;
1309 : : }
1310 : : }
1311 : : #endif
1312 : :
1313 : : return 0;
1314 : : }
1315 : :
1316 : : static int
1317 : 2 : tap_allmulti_enable(struct rte_eth_dev *dev)
1318 : : {
1319 : 2 : struct pmd_internals *pmd = dev->data->dev_private;
1320 : : int ret;
1321 : :
1322 : 2 : ret = tap_nl_set_flags(pmd->nlsk_fd, pmd->if_index, IFF_ALLMULTI, 1);
1323 [ + - ]: 2 : if (ret != 0)
1324 : : return ret;
1325 : :
1326 [ - + ]: 2 : if (pmd->remote_if_index) {
1327 : 0 : ret = tap_nl_set_flags(pmd->nlsk_fd, pmd->remote_if_index, IFF_ALLMULTI, 1);
1328 [ # # ]: 0 : if (ret != 0)
1329 : : return ret;
1330 : : }
1331 : :
1332 : : #ifdef HAVE_TCA_FLOWER
1333 [ - + - - ]: 2 : if (pmd->remote_if_index && !pmd->flow_isolate) {
1334 : 0 : dev->data->all_multicast = 1;
1335 : 0 : ret = tap_flow_implicit_create(pmd, TAP_REMOTE_ALLMULTI);
1336 [ # # ]: 0 : if (ret != 0) {
1337 : : /* Rollback allmulti flag */
1338 : 0 : tap_nl_set_flags(pmd->nlsk_fd, pmd->if_index, IFF_ALLMULTI, 0);
1339 [ # # ]: 0 : if (pmd->remote_if_index)
1340 : 0 : tap_nl_set_flags(pmd->nlsk_fd, pmd->remote_if_index,
1341 : : IFF_ALLMULTI, 0);
1342 : : /*
1343 : : * rte_eth_dev_allmulticast_enable() rollback
1344 : : * dev->data->all_multicast in the case of failure.
1345 : : */
1346 : 0 : return ret;
1347 : : }
1348 : : }
1349 : : #endif
1350 : :
1351 : : return 0;
1352 : : }
1353 : :
1354 : : static int
1355 : 6 : tap_allmulti_disable(struct rte_eth_dev *dev)
1356 : : {
1357 : 6 : struct pmd_internals *pmd = dev->data->dev_private;
1358 : : int ret;
1359 : :
1360 : 6 : ret = tap_nl_set_flags(pmd->nlsk_fd, pmd->if_index, IFF_ALLMULTI, 0);
1361 [ + - ]: 6 : if (ret != 0)
1362 : : return ret;
1363 : :
1364 [ - + ]: 6 : if (pmd->remote_if_index) {
1365 : 0 : ret = tap_nl_set_flags(pmd->nlsk_fd, pmd->remote_if_index, IFF_ALLMULTI, 0);
1366 [ # # ]: 0 : if (ret != 0)
1367 : : return ret;
1368 : : }
1369 : :
1370 : : #ifdef HAVE_TCA_FLOWER
1371 [ - + - - ]: 6 : if (pmd->remote_if_index && !pmd->flow_isolate) {
1372 : 0 : dev->data->all_multicast = 0;
1373 : 0 : ret = tap_flow_implicit_destroy(pmd, TAP_REMOTE_ALLMULTI);
1374 [ # # ]: 0 : if (ret != 0) {
1375 : : /* Rollback allmulti flag */
1376 : 0 : tap_nl_set_flags(pmd->nlsk_fd, pmd->if_index, IFF_ALLMULTI, 1);
1377 [ # # ]: 0 : if (pmd->remote_if_index)
1378 : 0 : tap_nl_set_flags(pmd->nlsk_fd, pmd->remote_if_index,
1379 : : IFF_ALLMULTI, 1);
1380 : : /*
1381 : : * rte_eth_dev_allmulticast_disable() rollback
1382 : : * dev->data->all_multicast in the case of failure.
1383 : : */
1384 : 0 : return ret;
1385 : : }
1386 : : }
1387 : : #endif
1388 : :
1389 : : return 0;
1390 : : }
1391 : :
1392 : : static int
1393 : 4 : tap_mac_set(struct rte_eth_dev *dev, struct rte_ether_addr *mac_addr)
1394 : : {
1395 : 4 : struct pmd_internals *pmd = dev->data->dev_private;
1396 : : struct rte_ether_addr current_mac;
1397 : : bool set_remote = false;
1398 : : int ret;
1399 : :
1400 [ - + ]: 4 : if (pmd->type == ETH_TUNTAP_TYPE_TUN) {
1401 : 0 : TAP_LOG(ERR, "%s: can't MAC address for TUN",
1402 : : dev->device->name);
1403 : 0 : return -ENOTSUP;
1404 : : }
1405 : :
1406 [ - + ]: 4 : if (rte_is_zero_ether_addr(mac_addr)) {
1407 : 0 : TAP_LOG(ERR, "%s: can't set an empty MAC address",
1408 : : dev->device->name);
1409 : 0 : return -EINVAL;
1410 : : }
1411 : : /* Check the actual current MAC address on the tap netdevice */
1412 : 4 : ret = tap_nl_get_mac(pmd->nlsk_fd, pmd->if_index, ¤t_mac);
1413 [ + - ]: 4 : if (ret < 0)
1414 : : return ret;
1415 [ - + ]: 4 : if (rte_is_same_ether_addr(¤t_mac, mac_addr))
1416 : : return 0;
1417 : :
1418 : : /* Check the current MAC address on the remote */
1419 [ # # ]: 0 : if (pmd->remote_if_index) {
1420 : 0 : ret = tap_nl_get_mac(pmd->nlsk_fd, pmd->remote_if_index, ¤t_mac);
1421 [ # # ]: 0 : if (ret < 0)
1422 : : return ret;
1423 [ # # ]: 0 : if (!rte_is_same_ether_addr(¤t_mac, mac_addr))
1424 : : set_remote = true;
1425 : : }
1426 : :
1427 : 0 : ret = tap_nl_set_mac(pmd->nlsk_fd, pmd->if_index, mac_addr);
1428 [ # # ]: 0 : if (ret < 0)
1429 : : return ret;
1430 : :
1431 [ # # ]: 0 : if (set_remote) {
1432 : 0 : ret = tap_nl_set_mac(pmd->nlsk_fd, pmd->remote_if_index, mac_addr);
1433 [ # # ]: 0 : if (ret < 0)
1434 : : return ret;
1435 : : }
1436 : :
1437 : : rte_ether_addr_copy(mac_addr, &pmd->eth_addr);
1438 : :
1439 : : #ifdef HAVE_TCA_FLOWER
1440 [ # # # # ]: 0 : if (pmd->remote_if_index && !pmd->flow_isolate) {
1441 : : /* Replace MAC redirection rule after a MAC change */
1442 : 0 : ret = tap_flow_implicit_destroy(pmd, TAP_REMOTE_LOCAL_MAC);
1443 [ # # ]: 0 : if (ret < 0) {
1444 : 0 : TAP_LOG(ERR,
1445 : : "%s: Couldn't delete MAC redirection rule",
1446 : : dev->device->name);
1447 : 0 : return ret;
1448 : : }
1449 : 0 : ret = tap_flow_implicit_create(pmd, TAP_REMOTE_LOCAL_MAC);
1450 [ # # ]: 0 : if (ret < 0) {
1451 : 0 : TAP_LOG(ERR,
1452 : : "%s: Couldn't add MAC redirection rule",
1453 : : dev->device->name);
1454 : 0 : return ret;
1455 : : }
1456 : : }
1457 : : #endif
1458 : :
1459 : : return 0;
1460 : : }
1461 : :
1462 : 5 : static int tap_carrier_set(struct pmd_internals *pmd, int carrier)
1463 : : {
1464 : : #ifdef TUNSETCARRIER
1465 : 5 : int ret = ioctl(pmd->ka_fd, TUNSETCARRIER, &carrier);
1466 [ - + ]: 5 : if (ret < 0) {
1467 : 0 : TAP_LOG(ERR, "%s: ioctl(TUNSETCARRIER) failed: %s",
1468 : : pmd->name, strerror(errno));
1469 : 0 : return ret;
1470 : : }
1471 : : #else
1472 : : (void)pmd;
1473 : : (void)carrier;
1474 : : #endif
1475 : : return 0;
1476 : : }
1477 : :
1478 : : static int
1479 : 5 : tap_gso_ctx_setup(struct rte_gso_ctx *gso_ctx, struct rte_eth_dev *dev)
1480 : : {
1481 : : uint32_t gso_types;
1482 : : char pool_name[64];
1483 : 5 : struct pmd_internals *pmd = dev->data->dev_private;
1484 : : int ret;
1485 : :
1486 : : /* initialize GSO context */
1487 : : gso_types = RTE_ETH_TX_OFFLOAD_TCP_TSO;
1488 [ + + ]: 5 : if (!pmd->gso_ctx_mp) {
1489 : : /*
1490 : : * Create private mbuf pool with TAP_GSO_MBUF_SEG_SIZE
1491 : : * bytes size per mbuf use this pool for both direct and
1492 : : * indirect mbufs
1493 : : */
1494 : 4 : ret = snprintf(pool_name, sizeof(pool_name), "mp_%s",
1495 [ - + ]: 4 : dev->device->name);
1496 [ - + ]: 4 : if (ret < 0 || ret >= (int)sizeof(pool_name)) {
1497 : 0 : TAP_LOG(ERR,
1498 : : "%s: failed to create mbuf pool name for device %s,"
1499 : : "device name too long or output error, ret: %d",
1500 : : pmd->name, dev->device->name, ret);
1501 : 0 : return -ENAMETOOLONG;
1502 : : }
1503 : 4 : pmd->gso_ctx_mp = rte_pktmbuf_pool_create(pool_name,
1504 : : TAP_GSO_MBUFS_NUM, TAP_GSO_MBUF_CACHE_SIZE, 0,
1505 : : RTE_PKTMBUF_HEADROOM + TAP_GSO_MBUF_SEG_SIZE,
1506 : : SOCKET_ID_ANY);
1507 [ - + ]: 4 : if (!pmd->gso_ctx_mp) {
1508 : 0 : TAP_LOG(ERR,
1509 : : "%s: failed to create mbuf pool for device %s",
1510 : : pmd->name, dev->device->name);
1511 : 0 : return -1;
1512 : : }
1513 : : }
1514 : :
1515 : 5 : gso_ctx->direct_pool = pmd->gso_ctx_mp;
1516 : 5 : gso_ctx->indirect_pool = pmd->gso_ctx_mp;
1517 : 5 : gso_ctx->gso_types = gso_types;
1518 : 5 : gso_ctx->gso_size = 0; /* gso_size is set in tx_burst() per packet */
1519 : 5 : gso_ctx->flag = 0;
1520 : :
1521 : 5 : return 0;
1522 : : }
1523 : :
1524 : : static int
1525 : 10 : tap_setup_queue(struct rte_eth_dev *dev,
1526 : : uint16_t qid,
1527 : : int is_rx)
1528 : : {
1529 : : int fd, ret;
1530 : 10 : struct pmd_internals *pmd = dev->data->dev_private;
1531 : 10 : struct pmd_process_private *process_private = dev->process_private;
1532 : 10 : struct tx_queue *tx = dev->data->tx_queues[qid];
1533 [ + + ]: 10 : struct rte_gso_ctx *gso_ctx = (is_rx || tx == NULL) ? NULL : &tx->gso_ctx;
1534 [ + + ]: 10 : const char *dir = is_rx ? "rx" : "tx";
1535 : :
1536 : 10 : fd = process_private->fds[qid];
1537 [ + + ]: 10 : if (fd != -1) {
1538 : : /* fd for this queue already exists */
1539 : 5 : TAP_LOG(DEBUG, "%s: fd %d for %s queue qid %d exists",
1540 : : pmd->name, fd, dir, qid);
1541 : : gso_ctx = NULL;
1542 : : } else {
1543 : 5 : fd = tun_alloc(pmd, false, false);
1544 [ - + ]: 5 : if (fd < 0) {
1545 : 0 : TAP_LOG(ERR, "%s: tun_alloc() failed.", pmd->name);
1546 : 0 : return -1;
1547 : : }
1548 : :
1549 : 5 : TAP_LOG(DEBUG, "%s: add %s queue for qid %d fd %d",
1550 : : pmd->name, dir, qid, fd);
1551 : :
1552 : 5 : process_private->fds[qid] = fd;
1553 : : }
1554 : :
1555 [ + - ]: 10 : if (tx != NULL) {
1556 : 10 : tx->mtu = &dev->data->mtu;
1557 : 10 : tx->type = pmd->type;
1558 : : }
1559 [ + + ]: 10 : if (gso_ctx) {
1560 : 5 : ret = tap_gso_ctx_setup(gso_ctx, dev);
1561 [ - + ]: 5 : if (ret)
1562 : 0 : return -1;
1563 : : }
1564 : :
1565 : : return fd;
1566 : : }
1567 : :
1568 : : static int
1569 : 6 : tap_rx_queue_setup(struct rte_eth_dev *dev,
1570 : : uint16_t rx_queue_id,
1571 : : uint16_t nb_rx_desc __rte_unused,
1572 : : unsigned int socket_id,
1573 : : const struct rte_eth_rxconf *rx_conf __rte_unused,
1574 : : struct rte_mempool *mp)
1575 : : {
1576 : 6 : struct pmd_internals *internals = dev->data->dev_private;
1577 : 6 : struct pmd_process_private *process_private = dev->process_private;
1578 : : struct rx_queue *rxq;
1579 : : struct rte_mbuf **tmp;
1580 : : uint16_t max_rx_segs;
1581 [ + + ]: 6 : const uint32_t max_rx_pktlen = dev->data->mtu + RTE_ETHER_HDR_LEN + RTE_ETHER_CRC_LEN;
1582 : : const uint16_t seg_size = rte_pktmbuf_data_room_size(mp);
1583 : : uint16_t data_off = RTE_PKTMBUF_HEADROOM;
1584 : : int ret = 0;
1585 : :
1586 : : /*
1587 : : * The nb_rx_desc parameter is ignored: the TAP PMD reads one packet
1588 : : * at a time from the kernel fd, so there is no descriptor ring.
1589 : : *
1590 : : * Compute the number of scatter segments needed to receive the
1591 : : * largest possible packet (MTU + L2 overhead). The first segment
1592 : : * has headroom reserved, subsequent segments use the full data area.
1593 : : */
1594 [ + + ]: 6 : if (seg_size <= RTE_PKTMBUF_HEADROOM) {
1595 : 1 : TAP_LOG(ERR, "%s: mbuf pool has no usable data room", dev->device->name);
1596 : 1 : return -EINVAL;
1597 : : }
1598 : :
1599 : 5 : const uint16_t first_seg_size = seg_size - RTE_PKTMBUF_HEADROOM;
1600 [ - + ]: 5 : if (max_rx_pktlen > first_seg_size)
1601 : 0 : max_rx_segs = 1 + (max_rx_pktlen - first_seg_size + seg_size - 1) /
1602 : : seg_size;
1603 : : else
1604 : : max_rx_segs = 1;
1605 : :
1606 [ # # ]: 0 : if (max_rx_segs > TAP_MAX_RX_SEGS) {
1607 : 0 : TAP_LOG(ERR,
1608 : : "%s: MTU %u requires %u scatter segments, max is %u",
1609 : : dev->device->name, dev->data->mtu,
1610 : : max_rx_segs, TAP_MAX_RX_SEGS);
1611 : 0 : return -EINVAL;
1612 : : }
1613 : :
1614 [ - + ]: 5 : if (max_rx_segs > 1 &&
1615 [ # # ]: 0 : !(dev->data->dev_conf.rxmode.offloads & RTE_ETH_RX_OFFLOAD_SCATTER)) {
1616 : : /* non-fatal since applications might be doing it wrong now */
1617 : 0 : TAP_LOG(WARNING,
1618 : : "%s: MTU %u requires %u scatter segments, but offload not set",
1619 : : dev->device->name, dev->data->mtu, max_rx_segs);
1620 : : }
1621 : :
1622 : 5 : rxq = rte_zmalloc_socket(dev->device->name,
1623 : 5 : sizeof(*rxq) + (max_rx_segs + 1) * sizeof(struct iovec),
1624 : : RTE_CACHE_LINE_SIZE, socket_id);
1625 [ - + ]: 5 : if (!rxq) {
1626 : 0 : TAP_LOG(ERR,
1627 : : "%s: Couldn't allocate rx queue structure",
1628 : : dev->device->name);
1629 : 0 : return -ENOMEM;
1630 : : }
1631 : 5 : tmp = &rxq->pool;
1632 : :
1633 : 5 : rxq->pmd = internals;
1634 : 5 : rxq->mp = mp;
1635 : 5 : rxq->trigger_seen = 1; /* force initial burst */
1636 : 5 : rxq->in_port = dev->data->port_id;
1637 : 5 : rxq->queue_id = rx_queue_id;
1638 : 5 : rxq->max_rx_segs = max_rx_segs;
1639 : 5 : rxq->rxmode = &dev->data->dev_conf.rxmode;
1640 : 5 : rxq->intr_mode = internals->intr_mode;
1641 : :
1642 : 5 : dev->data->rx_queues[rx_queue_id] = rxq;
1643 : 5 : int fd = tap_setup_queue(dev, rx_queue_id, 1);
1644 [ - + ]: 5 : if (fd == -1) {
1645 : : ret = fd;
1646 : 0 : goto error;
1647 : : }
1648 : :
1649 : 5 : rxq->iovecs[0].iov_len = sizeof(struct tun_pi);
1650 : 5 : rxq->iovecs[0].iov_base = &rxq->pi;
1651 : :
1652 [ + + ]: 10 : for (uint16_t i = 1; i <= max_rx_segs; i++) {
1653 : 5 : *tmp = rte_pktmbuf_alloc(rxq->mp);
1654 [ - + ]: 5 : if (!*tmp) {
1655 : 0 : TAP_LOG(WARNING,
1656 : : "%s: couldn't allocate memory for queue %d",
1657 : : dev->device->name, rx_queue_id);
1658 : : ret = -ENOMEM;
1659 : 0 : goto error;
1660 : : }
1661 : 5 : rxq->iovecs[i].iov_len = (*tmp)->buf_len - data_off;
1662 : 5 : rxq->iovecs[i].iov_base =
1663 : 5 : (char *)(*tmp)->buf_addr + data_off;
1664 : : data_off = 0;
1665 : 5 : tmp = &(*tmp)->next;
1666 : : }
1667 : :
1668 : : /* set carrier after creating at least one rxq */
1669 : 5 : ret = tap_carrier_set(internals, 1);
1670 [ - + ]: 5 : if (ret < 0)
1671 : 0 : goto error;
1672 : :
1673 : 5 : TAP_LOG(DEBUG, " RX TUNTAP device name %s, qid %d on fd %d",
1674 : : internals->name, rx_queue_id,
1675 : : process_private->fds[rx_queue_id]);
1676 : :
1677 : 5 : return 0;
1678 : :
1679 : 0 : error:
1680 [ # # ]: 0 : tap_rxq_pool_free(rxq->pool);
1681 : 0 : rte_free(rxq);
1682 : 0 : dev->data->rx_queues[rx_queue_id] = NULL;
1683 : 0 : return ret;
1684 : : }
1685 : :
1686 : : static int
1687 : 5 : tap_tx_queue_setup(struct rte_eth_dev *dev,
1688 : : uint16_t tx_queue_id,
1689 : : uint16_t nb_tx_desc __rte_unused,
1690 : : unsigned int socket_id,
1691 : : const struct rte_eth_txconf *tx_conf)
1692 : : {
1693 : 5 : struct pmd_internals *internals = dev->data->dev_private;
1694 : 5 : struct pmd_process_private *process_private = dev->process_private;
1695 : : struct tx_queue *txq;
1696 : : int ret;
1697 : : uint64_t offloads;
1698 : :
1699 [ + - ]: 5 : if (tx_queue_id >= dev->data->nb_tx_queues)
1700 : : return -1;
1701 : :
1702 : 5 : txq = rte_zmalloc_socket(dev->device->name, sizeof(*txq),
1703 : : RTE_CACHE_LINE_SIZE, socket_id);
1704 [ - + ]: 5 : if (!txq) {
1705 : 0 : TAP_LOG(ERR,
1706 : : "%s: Couldn't allocate tx queue structure",
1707 : : dev->device->name);
1708 : 0 : return -ENOMEM;
1709 : : }
1710 : :
1711 : 5 : dev->data->tx_queues[tx_queue_id] = txq;
1712 : 5 : txq->out_port = dev->data->port_id;
1713 : 5 : txq->queue_id = tx_queue_id;
1714 : :
1715 : 5 : offloads = tx_conf->offloads | dev->data->dev_conf.txmode.offloads;
1716 : 5 : txq->csum = !!(offloads &
1717 : : (RTE_ETH_TX_OFFLOAD_IPV4_CKSUM |
1718 : : RTE_ETH_TX_OFFLOAD_UDP_CKSUM |
1719 : : RTE_ETH_TX_OFFLOAD_TCP_CKSUM));
1720 : :
1721 : 5 : ret = tap_setup_queue(dev, tx_queue_id, 0);
1722 [ - + ]: 5 : if (ret == -1) {
1723 : 0 : rte_free(txq);
1724 : 0 : dev->data->tx_queues[tx_queue_id] = NULL;
1725 : 0 : return -1;
1726 : : }
1727 [ + - ]: 10 : TAP_LOG(DEBUG,
1728 : : " TX TUNTAP device name %s, qid %d on fd %d csum %s",
1729 : : internals->name, tx_queue_id,
1730 : : process_private->fds[tx_queue_id],
1731 : : txq->csum ? "on" : "off");
1732 : :
1733 : 5 : return 0;
1734 : : }
1735 : :
1736 : : static int
1737 : 2 : tap_mtu_set(struct rte_eth_dev *dev, uint16_t mtu)
1738 : : {
1739 : 2 : struct pmd_internals *pmd = dev->data->dev_private;
1740 : : int ret;
1741 : :
1742 : 2 : ret = tap_nl_set_mtu(pmd->nlsk_fd, pmd->if_index, mtu);
1743 [ + - ]: 2 : if (ret < 0)
1744 : : return ret;
1745 : :
1746 [ - + ]: 2 : if (pmd->remote_if_index)
1747 : 0 : return tap_nl_set_mtu(pmd->nlsk_fd, pmd->remote_if_index, mtu);
1748 : :
1749 : : return 0;
1750 : : }
1751 : :
1752 : : static int
1753 : 2 : tap_set_mc_addr_list(struct rte_eth_dev *dev,
1754 : : struct rte_ether_addr *mc_addr_set,
1755 : : uint32_t nb_mc_addr)
1756 : : {
1757 : 2 : struct pmd_internals *pmd = dev->data->dev_private;
1758 : :
1759 [ + + ]: 2 : if (nb_mc_addr == 0) {
1760 : 1 : rte_free(pmd->mc_addrs);
1761 : 1 : pmd->mc_addrs = NULL;
1762 : 1 : pmd->nb_mc_addrs = 0;
1763 : 1 : return 0;
1764 : : }
1765 : :
1766 : 1 : pmd->mc_addrs = rte_realloc(pmd->mc_addrs,
1767 : : nb_mc_addr * sizeof(*pmd->mc_addrs), 0);
1768 [ - + ]: 1 : if (pmd->mc_addrs == NULL) {
1769 : 0 : pmd->nb_mc_addrs = 0;
1770 : 0 : return -ENOMEM;
1771 : : }
1772 : :
1773 : : memcpy(pmd->mc_addrs, mc_addr_set,
1774 : : nb_mc_addr * sizeof(*pmd->mc_addrs));
1775 : 1 : pmd->nb_mc_addrs = nb_mc_addr;
1776 : :
1777 : 1 : return 0;
1778 : : }
1779 : :
1780 : : static int
1781 : 1 : tap_mac_addr_add(struct rte_eth_dev *dev __rte_unused,
1782 : : struct rte_ether_addr *mac_addr __rte_unused,
1783 : : uint32_t index __rte_unused,
1784 : : uint32_t vmdq __rte_unused)
1785 : : {
1786 : : /* ethdev layer already stores the address in mac_addrs[] */
1787 : 1 : return 0;
1788 : : }
1789 : :
1790 : : static void
1791 : 1 : tap_mac_addr_remove(struct rte_eth_dev *dev __rte_unused,
1792 : : uint32_t index __rte_unused)
1793 : : {
1794 : : /* ethdev layer already zeroes the slot in mac_addrs[] */
1795 : 1 : }
1796 : :
1797 : : static void tap_dev_intr_handler(void *cb_arg);
1798 : : static int tap_lsc_intr_handle_set(struct rte_eth_dev *dev, int set);
1799 : :
1800 : : static int
1801 : 0 : tap_netns_change(struct rte_eth_dev *dev)
1802 : : {
1803 : 0 : struct pmd_internals *pmd = dev->data->dev_private;
1804 : : #ifdef TUNGETDEVNETNS
1805 : : int netns_fd, orig_netns_fd, new_nlsk_fd;
1806 : :
1807 : 0 : netns_fd = ioctl(pmd->ka_fd, TUNGETDEVNETNS);
1808 [ # # ]: 0 : if (netns_fd < 0) {
1809 : 0 : TAP_LOG(INFO, "%s: interface deleted", pmd->name);
1810 : 0 : return 0;
1811 : : }
1812 : :
1813 : : /* Interface was moved to another namespace */
1814 : 0 : pmd->if_index = 0;
1815 : :
1816 : : /* Save current namespace */
1817 : : orig_netns_fd = open("/proc/self/ns/net", O_RDONLY);
1818 [ # # ]: 0 : if (orig_netns_fd < 0) {
1819 : 0 : TAP_LOG(ERR, "%s: failed to open original netns: %s",
1820 : : pmd->name, strerror(errno));
1821 : 0 : close(netns_fd);
1822 : 0 : return -1;
1823 : : }
1824 : :
1825 : : /* Switch to new namespace */
1826 [ # # ]: 0 : if (setns(netns_fd, CLONE_NEWNET) < 0) {
1827 : 0 : TAP_LOG(ERR, "%s: failed to enter new netns: %s",
1828 : : pmd->name, strerror(errno));
1829 : 0 : close(netns_fd);
1830 : 0 : close(orig_netns_fd);
1831 : 0 : return -1;
1832 : : }
1833 : :
1834 : : /*
1835 : : * Update ifindex by querying interface name.
1836 : : * The interface now has a new ifindex in the new namespace.
1837 : : */
1838 : 0 : pmd->if_index = if_nametoindex(pmd->name);
1839 : :
1840 : : /* Recreate netlink socket in new namespace */
1841 : 0 : new_nlsk_fd = tap_nl_init(0);
1842 : :
1843 : : /* Recreate LSC interrupt netlink socket in new namespace */
1844 : 0 : rte_intr_callback_unregister_pending(pmd->intr_handle, tap_dev_intr_handler, dev, NULL);
1845 [ # # ]: 0 : if (tap_lsc_intr_handle_set(dev, 1) < 0)
1846 : 0 : TAP_LOG(WARNING, "%s: failed to recreate LSC interrupt socket",
1847 : : pmd->name);
1848 : :
1849 : : /* Force carrier back after switching netns */
1850 : 0 : tap_carrier_set(pmd, 1);
1851 : :
1852 : : /* Switch back to original namespace */
1853 [ # # ]: 0 : if (setns(orig_netns_fd, CLONE_NEWNET) < 0)
1854 : 0 : TAP_LOG(ERR, "%s: failed to return to original netns: %s",
1855 : : pmd->name, strerror(errno));
1856 : :
1857 : 0 : close(orig_netns_fd);
1858 : 0 : close(netns_fd);
1859 : :
1860 [ # # ]: 0 : if (pmd->if_index == 0) {
1861 : 0 : TAP_LOG(WARNING, "%s: interface moved to another namespace, "
1862 : : "failed to get new ifindex",
1863 : : pmd->name);
1864 [ # # ]: 0 : if (new_nlsk_fd >= 0)
1865 : 0 : close(new_nlsk_fd);
1866 : 0 : return -1;
1867 : : }
1868 : :
1869 [ # # ]: 0 : if (new_nlsk_fd < 0) {
1870 : 0 : TAP_LOG(WARNING, "%s: failed to recreate netlink socket in new namespace",
1871 : : pmd->name);
1872 : 0 : return -1;
1873 : : }
1874 : :
1875 : : /* Close old netlink socket and replace with new one */
1876 [ # # ]: 0 : if (pmd->nlsk_fd >= 0)
1877 : 0 : tap_nl_final(pmd->nlsk_fd);
1878 : 0 : pmd->nlsk_fd = new_nlsk_fd;
1879 : :
1880 : 0 : TAP_LOG(INFO, "%s: interface moved to another namespace, new ifindex: %u",
1881 : : pmd->name, pmd->if_index);
1882 : : #else
1883 : : TAP_LOG(WARNING, "%s: interface deleted or moved to another namespace",
1884 : : pmd->name);
1885 : : #endif
1886 : :
1887 : 0 : return 0;
1888 : : }
1889 : :
1890 : : static int
1891 : 0 : tap_nl_msg_handler(struct nlmsghdr *nh, void *arg)
1892 : : {
1893 : : struct rte_eth_dev *dev = arg;
1894 : 0 : struct pmd_internals *pmd = dev->data->dev_private;
1895 : : struct ifinfomsg *info = NLMSG_DATA(nh);
1896 : 0 : int is_local = (info->ifi_index == pmd->if_index);
1897 : 0 : int is_remote = (info->ifi_index == pmd->remote_if_index);
1898 : :
1899 : : /* Ignore messages not for our interfaces */
1900 [ # # ]: 0 : if (!is_local && !is_remote)
1901 : : return 0;
1902 : :
1903 [ # # # # ]: 0 : if (nh->nlmsg_type == RTM_DELLINK && is_local) {
1904 : : /*
1905 : : * RTM_DELLINK may indicate the interface was moved to another
1906 : : * network namespace. Check if the device still exists by
1907 : : * querying its namespace via the keep-alive fd.
1908 : : */
1909 : 0 : int ret = tap_netns_change(dev);
1910 [ # # ]: 0 : if (ret < 0)
1911 : : return ret;
1912 : : }
1913 : 0 : return tap_link_update(dev, 0);
1914 : : }
1915 : :
1916 : : static void
1917 : 0 : tap_dev_intr_handler(void *cb_arg)
1918 : : {
1919 : : struct rte_eth_dev *dev = cb_arg;
1920 : 0 : struct pmd_internals *pmd = dev->data->dev_private;
1921 : :
1922 [ # # ]: 0 : if (rte_intr_fd_get(pmd->intr_handle) >= 0)
1923 : 0 : tap_nl_recv(rte_intr_fd_get(pmd->intr_handle),
1924 : : tap_nl_msg_handler, dev);
1925 : 0 : }
1926 : :
1927 : : static int
1928 : 8 : tap_lsc_intr_handle_set(struct rte_eth_dev *dev, int set)
1929 : : {
1930 : 8 : struct pmd_internals *pmd = dev->data->dev_private;
1931 : : int ret;
1932 : :
1933 : : /* In any case, disable interrupt if the conf is no longer there. */
1934 [ + - ]: 8 : if (!dev->data->dev_conf.intr_conf.lsc) {
1935 [ - + ]: 8 : if (rte_intr_fd_get(pmd->intr_handle) != -1)
1936 : 0 : goto clean;
1937 : :
1938 : : return 0;
1939 : : }
1940 [ # # ]: 0 : if (set) {
1941 : : /*
1942 : : * Subscribe to RTMGRP_LINK to receive RTM_NEWLINK (link state
1943 : : * changes) events. Also receives RTM_DELLINK events which are
1944 : : * used for namespace change detection when TUNGETDEVNETNS is
1945 : : * available.
1946 : : */
1947 : 0 : rte_intr_fd_set(pmd->intr_handle, tap_nl_init(RTMGRP_LINK));
1948 [ # # ]: 0 : if (unlikely(rte_intr_fd_get(pmd->intr_handle) == -1))
1949 : : return -EBADF;
1950 : 0 : return rte_intr_callback_register(
1951 : 0 : pmd->intr_handle, tap_dev_intr_handler, dev);
1952 : : }
1953 : :
1954 : 0 : clean:
1955 : : do {
1956 : 0 : ret = rte_intr_callback_unregister(pmd->intr_handle,
1957 : : tap_dev_intr_handler, dev);
1958 [ # # ]: 0 : if (ret >= 0) {
1959 : : break;
1960 [ # # ]: 0 : } else if (ret == -EAGAIN) {
1961 : : rte_delay_ms(100);
1962 : : } else {
1963 : 0 : TAP_LOG(ERR, "intr callback unregister failed: %d",
1964 : : ret);
1965 : 0 : break;
1966 : : }
1967 : : } while (true);
1968 : :
1969 [ # # ]: 0 : if (rte_intr_fd_get(pmd->intr_handle) >= 0) {
1970 : 0 : tap_nl_final(rte_intr_fd_get(pmd->intr_handle));
1971 : 0 : rte_intr_fd_set(pmd->intr_handle, -1);
1972 : : }
1973 : :
1974 : : return 0;
1975 : : }
1976 : :
1977 : : static int
1978 : 8 : tap_intr_handle_set(struct rte_eth_dev *dev, int set)
1979 : : {
1980 : : int err;
1981 : :
1982 : 8 : err = tap_lsc_intr_handle_set(dev, set);
1983 [ - + ]: 8 : if (err < 0) {
1984 [ # # ]: 0 : if (!set)
1985 : 0 : tap_rx_intr_vec_set(dev, 0);
1986 : 0 : return err;
1987 : : }
1988 : 8 : err = tap_rx_intr_vec_set(dev, set);
1989 [ - + ]: 8 : if (err && set)
1990 : 0 : tap_lsc_intr_handle_set(dev, 0);
1991 : : return err;
1992 : : }
1993 : :
1994 : : static const uint32_t*
1995 : 0 : tap_dev_supported_ptypes_get(struct rte_eth_dev *dev __rte_unused,
1996 : : size_t *no_of_elements)
1997 : : {
1998 : : static const uint32_t ptypes[] = {
1999 : : RTE_PTYPE_INNER_L2_ETHER,
2000 : : RTE_PTYPE_INNER_L2_ETHER_VLAN,
2001 : : RTE_PTYPE_INNER_L2_ETHER_QINQ,
2002 : : RTE_PTYPE_INNER_L3_IPV4,
2003 : : RTE_PTYPE_INNER_L3_IPV4_EXT,
2004 : : RTE_PTYPE_INNER_L3_IPV6,
2005 : : RTE_PTYPE_INNER_L3_IPV6_EXT,
2006 : : RTE_PTYPE_INNER_L4_FRAG,
2007 : : RTE_PTYPE_INNER_L4_UDP,
2008 : : RTE_PTYPE_INNER_L4_TCP,
2009 : : RTE_PTYPE_INNER_L4_SCTP,
2010 : : RTE_PTYPE_L2_ETHER,
2011 : : RTE_PTYPE_L2_ETHER_VLAN,
2012 : : RTE_PTYPE_L2_ETHER_QINQ,
2013 : : RTE_PTYPE_L3_IPV4,
2014 : : RTE_PTYPE_L3_IPV4_EXT,
2015 : : RTE_PTYPE_L3_IPV6_EXT,
2016 : : RTE_PTYPE_L3_IPV6,
2017 : : RTE_PTYPE_L4_FRAG,
2018 : : RTE_PTYPE_L4_UDP,
2019 : : RTE_PTYPE_L4_TCP,
2020 : : RTE_PTYPE_L4_SCTP,
2021 : : };
2022 : :
2023 : 0 : *no_of_elements = RTE_DIM(ptypes);
2024 : 0 : return ptypes;
2025 : : }
2026 : :
2027 : : static int
2028 : 0 : tap_flow_ctrl_get(struct rte_eth_dev *dev __rte_unused,
2029 : : struct rte_eth_fc_conf *fc_conf)
2030 : : {
2031 : 0 : fc_conf->mode = RTE_ETH_FC_NONE;
2032 : 0 : return 0;
2033 : : }
2034 : :
2035 : : static int
2036 : 0 : tap_flow_ctrl_set(struct rte_eth_dev *dev __rte_unused,
2037 : : struct rte_eth_fc_conf *fc_conf)
2038 : : {
2039 [ # # ]: 0 : if (fc_conf->mode != RTE_ETH_FC_NONE)
2040 : 0 : return -ENOTSUP;
2041 : : return 0;
2042 : : }
2043 : :
2044 : : /**
2045 : : * DPDK callback to update the RSS hash configuration.
2046 : : *
2047 : : * @param dev
2048 : : * Pointer to Ethernet device structure.
2049 : : * @param[in] rss_conf
2050 : : * RSS configuration data.
2051 : : *
2052 : : * @return
2053 : : * 0 on success, a negative errno value otherwise and rte_errno is set.
2054 : : */
2055 : : static int
2056 : 0 : tap_rss_hash_update(struct rte_eth_dev *dev,
2057 : : struct rte_eth_rss_conf *rss_conf)
2058 : : {
2059 [ # # ]: 0 : if (rss_conf->rss_hf & TAP_RSS_HF_MASK) {
2060 : 0 : rte_errno = EINVAL;
2061 : 0 : return -rte_errno;
2062 : : }
2063 [ # # # # ]: 0 : if (rss_conf->rss_key && rss_conf->rss_key_len) {
2064 : : /*
2065 : : * Currently TAP RSS key is hard coded
2066 : : * and cannot be updated
2067 : : */
2068 : 0 : TAP_LOG(ERR,
2069 : : "port %u RSS key cannot be updated",
2070 : : dev->data->port_id);
2071 : 0 : rte_errno = EINVAL;
2072 : 0 : return -rte_errno;
2073 : : }
2074 : : return 0;
2075 : : }
2076 : :
2077 : : static int
2078 : 1 : tap_rx_queue_start(struct rte_eth_dev *dev, uint16_t rx_queue_id)
2079 : : {
2080 : 1 : dev->data->rx_queue_state[rx_queue_id] = RTE_ETH_QUEUE_STATE_STARTED;
2081 : :
2082 : 1 : return 0;
2083 : : }
2084 : :
2085 : : static int
2086 : 1 : tap_tx_queue_start(struct rte_eth_dev *dev, uint16_t tx_queue_id)
2087 : : {
2088 : 1 : dev->data->tx_queue_state[tx_queue_id] = RTE_ETH_QUEUE_STATE_STARTED;
2089 : :
2090 : 1 : return 0;
2091 : : }
2092 : :
2093 : : static int
2094 : 1 : tap_rx_queue_stop(struct rte_eth_dev *dev, uint16_t rx_queue_id)
2095 : : {
2096 : 1 : dev->data->rx_queue_state[rx_queue_id] = RTE_ETH_QUEUE_STATE_STOPPED;
2097 : :
2098 : 1 : return 0;
2099 : : }
2100 : :
2101 : : static int
2102 : 1 : tap_tx_queue_stop(struct rte_eth_dev *dev, uint16_t tx_queue_id)
2103 : : {
2104 : 1 : dev->data->tx_queue_state[tx_queue_id] = RTE_ETH_QUEUE_STATE_STOPPED;
2105 : :
2106 : 1 : return 0;
2107 : : }
2108 : : static const struct eth_dev_ops ops = {
2109 : : .dev_start = tap_dev_start,
2110 : : .dev_stop = tap_dev_stop,
2111 : : .dev_close = tap_dev_close,
2112 : : .dev_configure = tap_dev_configure,
2113 : : .dev_infos_get = tap_dev_info,
2114 : : .rx_queue_setup = tap_rx_queue_setup,
2115 : : .tx_queue_setup = tap_tx_queue_setup,
2116 : : .rx_queue_start = tap_rx_queue_start,
2117 : : .tx_queue_start = tap_tx_queue_start,
2118 : : .rx_queue_stop = tap_rx_queue_stop,
2119 : : .tx_queue_stop = tap_tx_queue_stop,
2120 : : .rx_queue_release = tap_rx_queue_release,
2121 : : .tx_queue_release = tap_tx_queue_release,
2122 : : .rx_queue_intr_enable = tap_rx_queue_intr_enable,
2123 : : .rx_queue_intr_disable = tap_rx_queue_intr_disable,
2124 : : .flow_ctrl_get = tap_flow_ctrl_get,
2125 : : .flow_ctrl_set = tap_flow_ctrl_set,
2126 : : .link_update = tap_link_update,
2127 : : .dev_set_link_up = tap_link_set_up,
2128 : : .dev_set_link_down = tap_link_set_down,
2129 : : .promiscuous_enable = tap_promisc_enable,
2130 : : .promiscuous_disable = tap_promisc_disable,
2131 : : .allmulticast_enable = tap_allmulti_enable,
2132 : : .allmulticast_disable = tap_allmulti_disable,
2133 : : .mac_addr_set = tap_mac_set,
2134 : : .mac_addr_add = tap_mac_addr_add,
2135 : : .mac_addr_remove = tap_mac_addr_remove,
2136 : : .mtu_set = tap_mtu_set,
2137 : : .set_mc_addr_list = tap_set_mc_addr_list,
2138 : : .stats_get = tap_stats_get,
2139 : : .stats_reset = tap_stats_reset,
2140 : : .dev_supported_ptypes_get = tap_dev_supported_ptypes_get,
2141 : : .rss_hash_update = tap_rss_hash_update,
2142 : : #ifdef HAVE_TCA_FLOWER
2143 : : .flow_ops_get = tap_dev_flow_ops_get,
2144 : : #endif
2145 : : };
2146 : :
2147 : : static int
2148 : 4 : eth_dev_tap_create(struct rte_vdev_device *vdev, const char *tap_name,
2149 : : const char *remote_iface, struct rte_ether_addr *mac_addr,
2150 : : enum rte_tuntap_type type, bool persist)
2151 : : {
2152 : 4 : int numa_node = rte_socket_id();
2153 : : struct rte_eth_dev *dev;
2154 : : struct pmd_internals *pmd;
2155 : : struct pmd_process_private *process_private;
2156 : 4 : const char *tuntap_name = tuntap_types[type];
2157 : : struct rte_eth_dev_data *data;
2158 : : int i;
2159 : :
2160 : 4 : TAP_LOG(DEBUG, "%s device on numa %u", tuntap_name, rte_socket_id());
2161 : :
2162 : 4 : dev = rte_eth_vdev_allocate(vdev, sizeof(*pmd));
2163 [ - + ]: 4 : if (!dev) {
2164 : 0 : TAP_LOG(ERR, "%s Unable to allocate device struct",
2165 : : tuntap_name);
2166 : 0 : goto error_exit_nodev;
2167 : : }
2168 : :
2169 : 4 : process_private = malloc(sizeof(struct pmd_process_private));
2170 [ - + ]: 4 : if (process_private == NULL) {
2171 : 0 : TAP_LOG(ERR, "Failed to alloc memory for process private");
2172 : 0 : goto error_exit_nodev_release;
2173 : : }
2174 : : memset(process_private, 0, sizeof(struct pmd_process_private));
2175 : :
2176 : 4 : pmd = dev->data->dev_private;
2177 : 4 : dev->process_private = process_private;
2178 : 4 : pmd->dev = dev;
2179 : 4 : strlcpy(pmd->name, tap_name, sizeof(pmd->name));
2180 : 4 : pmd->type = type;
2181 : 4 : pmd->ka_fd = -1;
2182 : 4 : pmd->nlsk_fd = -1;
2183 : 4 : pmd->gso_ctx_mp = NULL;
2184 : :
2185 : : /* Allocate interrupt instance */
2186 : 4 : pmd->intr_handle = rte_intr_instance_alloc(RTE_INTR_INSTANCE_F_SHARED);
2187 [ - + ]: 4 : if (pmd->intr_handle == NULL) {
2188 : 0 : TAP_LOG(ERR, "Failed to allocate intr handle");
2189 : 0 : goto error_exit;
2190 : : }
2191 : :
2192 : : /* Setup some default values */
2193 : 4 : data = dev->data;
2194 : 4 : data->dev_private = pmd;
2195 : 4 : data->dev_flags = RTE_ETH_DEV_INTR_LSC |
2196 : : RTE_ETH_DEV_AUTOFILL_QUEUE_XSTATS;
2197 : 4 : data->numa_node = numa_node;
2198 : :
2199 [ + - ]: 4 : data->dev_link = pmd_link;
2200 : 4 : data->mac_addrs = rte_calloc_socket(rte_vdev_device_name(vdev),
2201 : : TAP_MAX_MAC_ADDRS,
2202 : : sizeof(*data->mac_addrs),
2203 : : 0, numa_node);
2204 [ - + ]: 4 : if (data->mac_addrs == NULL) {
2205 : 0 : TAP_LOG(ERR, "Failed to allocate mac_addrs");
2206 : 0 : goto error_exit;
2207 : : }
2208 : : /* Set the number of RX and TX queues */
2209 : 4 : data->nb_rx_queues = 0;
2210 : 4 : data->nb_tx_queues = 0;
2211 : :
2212 : 4 : dev->dev_ops = &ops;
2213 : 4 : dev->rx_pkt_burst = pmd_rx_burst;
2214 : 4 : dev->tx_pkt_burst = pmd_tx_burst;
2215 : :
2216 : 4 : rte_intr_type_set(pmd->intr_handle, RTE_INTR_HANDLE_EXT);
2217 : 4 : rte_intr_fd_set(pmd->intr_handle, -1);
2218 : 4 : dev->intr_handle = pmd->intr_handle;
2219 : :
2220 : : /* Presetup the fds to -1 as being not valid */
2221 [ + + ]: 260 : for (i = 0; i < RTE_PMD_TAP_MAX_QUEUES; i++)
2222 : 256 : process_private->fds[i] = -1;
2223 : :
2224 [ + - ]: 4 : if (pmd->type == ETH_TUNTAP_TYPE_TAP) {
2225 [ + - ]: 4 : if (rte_is_zero_ether_addr(mac_addr))
2226 : 4 : rte_eth_random_addr((uint8_t *)&pmd->eth_addr);
2227 : : else
2228 : : rte_ether_addr_copy(mac_addr, &pmd->eth_addr);
2229 : : }
2230 : :
2231 : : /*
2232 : : * Allocate a TUN device keep-alive file descriptor that will only be
2233 : : * closed when the TUN device itself is closed or removed.
2234 : : * This keep-alive file descriptor will guarantee that the TUN device
2235 : : * exists even when all of its queues are closed
2236 : : */
2237 : 4 : pmd->ka_fd = tun_alloc(pmd, true, persist);
2238 [ - + ]: 4 : if (pmd->ka_fd == -1) {
2239 : 0 : TAP_LOG(ERR, "Unable to create %s interface", tuntap_name);
2240 : 0 : goto error_exit;
2241 : : }
2242 : 4 : TAP_LOG(DEBUG, "allocated %s", pmd->name);
2243 : :
2244 : : /*
2245 : : * Create netlink socket for interface control.
2246 : : * Netlink provides ifindex-based operations and is namespace-safe.
2247 : : */
2248 : 4 : pmd->nlsk_fd = tap_nl_init(0);
2249 [ - + ]: 4 : if (pmd->nlsk_fd == -1) {
2250 : 0 : TAP_LOG(ERR, "%s: failed to create netlink socket.", pmd->name);
2251 : 0 : goto error_exit;
2252 : : }
2253 : :
2254 : 4 : pmd->if_index = if_nametoindex(pmd->name);
2255 [ - + ]: 4 : if (!pmd->if_index) {
2256 : 0 : TAP_LOG(ERR, "%s: failed to get if_index.", pmd->name);
2257 : 0 : goto error_exit;
2258 : : }
2259 : :
2260 [ - + ]: 4 : if (tap_nl_set_mtu(pmd->nlsk_fd, pmd->if_index, dev->data->mtu) < 0)
2261 : 0 : goto error_exit;
2262 : :
2263 [ + - ]: 4 : if (pmd->type == ETH_TUNTAP_TYPE_TAP) {
2264 [ - + ]: 4 : if (tap_nl_set_mac(pmd->nlsk_fd, pmd->if_index, &pmd->eth_addr) < 0)
2265 : 0 : goto error_exit;
2266 : : }
2267 : :
2268 : : /* Make network device persist after application exit */
2269 : 4 : pmd->persist = persist;
2270 : :
2271 : : #ifdef HAVE_TCA_FLOWER
2272 : 4 : LIST_INIT(&pmd->flows);
2273 : :
2274 [ - + ]: 4 : if (strlen(remote_iface)) {
2275 [ # # ]: 0 : if (tap_flow_init(pmd) < 0) {
2276 : 0 : TAP_LOG(ERR, "Remote feature requires flow support.");
2277 : 0 : goto error_exit;
2278 : : }
2279 : :
2280 : 0 : pmd->remote_if_index = if_nametoindex(remote_iface);
2281 [ # # ]: 0 : if (!pmd->remote_if_index) {
2282 : 0 : TAP_LOG(ERR, "%s: failed to get %s if_index.",
2283 : : pmd->name, remote_iface);
2284 : 0 : goto error_remote;
2285 : : }
2286 : 0 : strlcpy(pmd->remote_iface, remote_iface, IFNAMSIZ);
2287 : :
2288 : : /* Save state of remote device */
2289 [ # # ]: 0 : if (tap_nl_get_flags(pmd->nlsk_fd, pmd->remote_if_index,
2290 : : &pmd->remote_initial_flags) < 0)
2291 : 0 : pmd->remote_initial_flags = 0;
2292 : :
2293 : : /* Replicate remote MAC address */
2294 [ # # ]: 0 : if (tap_nl_get_mac(pmd->nlsk_fd, pmd->remote_if_index, &pmd->eth_addr) < 0) {
2295 : 0 : TAP_LOG(ERR, "%s: failed to get %s MAC address.",
2296 : : pmd->name, pmd->remote_iface);
2297 : 0 : goto error_remote;
2298 : : }
2299 : :
2300 [ # # ]: 0 : if (tap_nl_set_mac(pmd->nlsk_fd, pmd->if_index, &pmd->eth_addr) < 0) {
2301 : 0 : TAP_LOG(ERR, "%s: failed to set %s MAC address.",
2302 : : pmd->name, remote_iface);
2303 : 0 : goto error_remote;
2304 : : }
2305 : :
2306 : : /*
2307 : : * Flush usually returns negative value because it tries to
2308 : : * delete every QDISC (and on a running device, one QDISC at
2309 : : * least is needed). Ignore negative return value.
2310 : : */
2311 : 0 : qdisc_flush(pmd->nlsk_fd, pmd->remote_if_index);
2312 [ # # ]: 0 : if (qdisc_create_ingress(pmd->nlsk_fd,
2313 : 0 : pmd->remote_if_index) < 0) {
2314 : 0 : TAP_LOG(ERR, "%s: failed to create ingress qdisc.",
2315 : : pmd->remote_iface);
2316 : 0 : goto error_remote;
2317 : : }
2318 : 0 : LIST_INIT(&pmd->implicit_flows);
2319 [ # # # # ]: 0 : if (tap_flow_implicit_create(pmd, TAP_REMOTE_TX) < 0 ||
2320 [ # # ]: 0 : tap_flow_implicit_create(pmd, TAP_REMOTE_LOCAL_MAC) < 0 ||
2321 [ # # ]: 0 : tap_flow_implicit_create(pmd, TAP_REMOTE_BROADCAST) < 0 ||
2322 : 0 : tap_flow_implicit_create(pmd, TAP_REMOTE_BROADCASTV6) < 0) {
2323 : 0 : TAP_LOG(ERR,
2324 : : "%s: failed to create implicit rules.",
2325 : : pmd->name);
2326 : 0 : goto error_remote;
2327 : : }
2328 : : }
2329 : : #endif
2330 : :
2331 : : /* Copy final MAC to slot 0 (remote path may have overwritten it) */
2332 : 4 : data->mac_addrs[0] = pmd->eth_addr;
2333 : :
2334 : 4 : rte_eth_dev_probing_finish(dev);
2335 : 4 : return 0;
2336 : :
2337 : : #ifdef HAVE_TCA_FLOWER
2338 : 0 : error_remote:
2339 : 0 : TAP_LOG(ERR, " Can't set up remote feature: %s(%d)",
2340 : : strerror(errno), errno);
2341 : 0 : tap_flow_implicit_flush(pmd, NULL);
2342 : : #endif
2343 : :
2344 : 0 : error_exit:
2345 [ # # ]: 0 : if (pmd->nlsk_fd != -1)
2346 : 0 : close(pmd->nlsk_fd);
2347 [ # # ]: 0 : if (pmd->ka_fd != -1)
2348 : 0 : close(pmd->ka_fd);
2349 : 0 : rte_intr_instance_free(pmd->intr_handle);
2350 : 0 : free(dev->process_private);
2351 : :
2352 : 0 : error_exit_nodev_release:
2353 : 0 : rte_eth_dev_release_port(dev);
2354 : :
2355 [ # # ]: 0 : error_exit_nodev:
2356 : 0 : TAP_LOG(ERR, "%s Unable to initialize %s",
2357 : : tuntap_name, rte_vdev_device_name(vdev));
2358 : :
2359 : 0 : return -EINVAL;
2360 : : }
2361 : :
2362 : : /* make sure name is a possible Linux network device name */
2363 : : static bool
2364 : 4 : is_valid_iface(const char *name)
2365 : : {
2366 [ + - ]: 4 : if (*name == '\0')
2367 : : return false;
2368 : :
2369 [ + - ]: 4 : if (strnlen(name, IFNAMSIZ) == IFNAMSIZ)
2370 : : return false;
2371 : :
2372 [ + + ]: 39 : while (*name) {
2373 [ + - + - ]: 35 : if (*name == '/' || *name == ':' || isspace(*name))
2374 : : return false;
2375 : 35 : name++;
2376 : : }
2377 : : return true;
2378 : : }
2379 : :
2380 : : static int
2381 : 4 : set_interface_name(const char *key __rte_unused,
2382 : : const char *value,
2383 : : void *extra_args)
2384 : : {
2385 : : char *name = (char *)extra_args;
2386 : :
2387 [ + - ]: 4 : if (value) {
2388 [ - + ]: 4 : if (!is_valid_iface(value)) {
2389 : 0 : TAP_LOG(ERR, "TAP invalid remote interface name (%s)",
2390 : : value);
2391 : 0 : return -1;
2392 : : }
2393 : : strlcpy(name, value, IFNAMSIZ);
2394 : : } else {
2395 : : /* use tap%d which causes kernel to choose next available */
2396 : : strlcpy(name, DEFAULT_TAP_NAME "%d", IFNAMSIZ);
2397 : : }
2398 : : return 0;
2399 : : }
2400 : :
2401 : : static int
2402 : 0 : set_remote_iface(const char *key __rte_unused,
2403 : : const char *value,
2404 : : void *extra_args)
2405 : : {
2406 : : char *name = (char *)extra_args;
2407 : :
2408 [ # # ]: 0 : if (value) {
2409 [ # # ]: 0 : if (!is_valid_iface(value)) {
2410 : 0 : TAP_LOG(ERR, "TAP invalid remote interface name (%s)",
2411 : : value);
2412 : 0 : return -1;
2413 : : }
2414 : : strlcpy(name, value, IFNAMSIZ);
2415 : : }
2416 : :
2417 : : return 0;
2418 : : }
2419 : :
2420 : : static int
2421 : 0 : set_mac_type(const char *key __rte_unused,
2422 : : const char *value,
2423 : : void *extra_args)
2424 : : {
2425 : : struct rte_ether_addr *user_mac = extra_args;
2426 : :
2427 [ # # ]: 0 : if (!value)
2428 : : return 0;
2429 : :
2430 [ # # ]: 0 : if (!strncasecmp(ETH_TAP_MAC_FIXED, value, strlen(ETH_TAP_MAC_FIXED))) {
2431 : : static uint16_t iface_idx;
2432 : :
2433 : : /* fixed mac that is locally assigned based off of iface_idx. */
2434 : 0 : user_mac->addr_bytes[0] = RTE_ETHER_LOCAL_ADMIN_ADDR; /* 0x2 */
2435 : 0 : user_mac->addr_bytes[1] = 'd';
2436 : 0 : user_mac->addr_bytes[2] = 't';
2437 : 0 : user_mac->addr_bytes[3] = 'a';
2438 : 0 : user_mac->addr_bytes[4] = 'p' + (iface_idx >> 8);
2439 : 0 : user_mac->addr_bytes[5] = '0' + (uint8_t)iface_idx++;
2440 : 0 : goto success;
2441 : : }
2442 : :
2443 [ # # ]: 0 : if (rte_ether_unformat_addr(value, user_mac) < 0)
2444 : 0 : goto error;
2445 : 0 : success:
2446 : 0 : TAP_LOG(DEBUG, "TAP user MAC param (%s)", value);
2447 : 0 : return 0;
2448 : :
2449 : : error:
2450 : 0 : TAP_LOG(ERR, "TAP user MAC (%s) is not in format (%s|%s)",
2451 : : value, ETH_TAP_MAC_FIXED, ETH_TAP_USR_MAC_FMT);
2452 : 0 : return -1;
2453 : : }
2454 : :
2455 : : /*
2456 : : * Open a TUN interface device. TUN PMD
2457 : : * 1) sets tap_type as false
2458 : : * 2) intakes iface as argument.
2459 : : */
2460 : : static int
2461 [ # # ]: 0 : rte_pmd_tun_probe(struct rte_vdev_device *dev)
2462 : : {
2463 : : const char *name, *params;
2464 : : int ret;
2465 : : struct rte_kvargs *kvlist = NULL;
2466 : : char tun_name[IFNAMSIZ];
2467 : : char remote_iface[IFNAMSIZ];
2468 : : struct rte_eth_dev *eth_dev;
2469 : :
2470 : : name = rte_vdev_device_name(dev);
2471 : : params = rte_vdev_device_args(dev);
2472 : : memset(remote_iface, 0, IFNAMSIZ);
2473 : :
2474 [ # # ]: 0 : if (rte_eal_process_type() == RTE_PROC_SECONDARY &&
2475 [ # # ]: 0 : strlen(params) == 0) {
2476 : 0 : eth_dev = rte_eth_dev_attach_secondary(name);
2477 [ # # ]: 0 : if (!eth_dev) {
2478 : 0 : TAP_LOG(ERR, "Failed to probe %s", name);
2479 : 0 : return -1;
2480 : : }
2481 : 0 : eth_dev->dev_ops = &ops;
2482 : 0 : eth_dev->device = &dev->device;
2483 : 0 : rte_eth_dev_probing_finish(eth_dev);
2484 : 0 : return 0;
2485 : : }
2486 : :
2487 : : /* use tun%d which causes kernel to choose next available */
2488 : : strlcpy(tun_name, DEFAULT_TUN_NAME "%d", IFNAMSIZ);
2489 : :
2490 [ # # # # ]: 0 : if (params && (params[0] != '\0')) {
2491 : 0 : TAP_LOG(DEBUG, "parameters (%s)", params);
2492 : :
2493 : 0 : kvlist = rte_kvargs_parse(params, valid_arguments);
2494 [ # # ]: 0 : if (kvlist) {
2495 [ # # ]: 0 : if (rte_kvargs_count(kvlist, ETH_TAP_IFACE_ARG) == 1) {
2496 : 0 : ret = rte_kvargs_process_opt(kvlist,
2497 : : ETH_TAP_IFACE_ARG,
2498 : : &set_interface_name,
2499 : : tun_name);
2500 : :
2501 [ # # ]: 0 : if (ret == -1)
2502 : 0 : goto leave;
2503 : : }
2504 : : }
2505 : : }
2506 : :
2507 : 0 : TAP_LOG(DEBUG, "Initializing pmd_tun for %s", name);
2508 : :
2509 : 0 : ret = eth_dev_tap_create(dev, tun_name, remote_iface, 0,
2510 : : ETH_TUNTAP_TYPE_TUN, false);
2511 : :
2512 : 0 : leave:
2513 [ # # ]: 0 : if (ret == -1) {
2514 : 0 : TAP_LOG(ERR, "Failed to create pmd for %s as %s",
2515 : : name, tun_name);
2516 : : }
2517 : 0 : rte_kvargs_free(kvlist);
2518 : :
2519 : 0 : return ret;
2520 : : }
2521 : :
2522 : : /* Request queue file descriptors from secondary to primary. */
2523 : : static int
2524 : 0 : tap_mp_attach_queues(const char *port_name, struct rte_eth_dev *dev)
2525 : : {
2526 : : int ret;
2527 : 0 : struct timespec timeout = {.tv_sec = 1, .tv_nsec = 0};
2528 : : struct rte_mp_msg request, *reply;
2529 : : struct rte_mp_reply replies;
2530 : : struct ipc_queues *request_param = (struct ipc_queues *)request.param;
2531 : : struct ipc_queues *reply_param;
2532 : 0 : struct pmd_process_private *process_private = dev->process_private;
2533 : :
2534 : : /* Prepare the request */
2535 : : memset(&request, 0, sizeof(request));
2536 : : strlcpy(request.name, TAP_MP_KEY, sizeof(request.name));
2537 : : strlcpy(request_param->port_name, port_name,
2538 : : sizeof(request_param->port_name));
2539 : 0 : request.len_param = sizeof(*request_param);
2540 : : /* Send request and receive reply */
2541 : 0 : ret = rte_mp_request_sync(&request, &replies, &timeout);
2542 [ # # # # ]: 0 : if (ret < 0 || replies.nb_received != 1) {
2543 : 0 : TAP_LOG(ERR, "Failed to request queues from primary: %d",
2544 : : rte_errno);
2545 : 0 : return -1;
2546 : : }
2547 : 0 : reply = &replies.msgs[0];
2548 : : reply_param = (struct ipc_queues *)reply->param;
2549 : 0 : TAP_LOG(DEBUG, "Received IPC reply for %s", reply_param->port_name);
2550 : :
2551 : : /* Attach the queues from received file descriptors */
2552 [ # # ]: 0 : if (reply_param->q_count != reply->num_fds) {
2553 : 0 : TAP_LOG(ERR, "Unexpected number of fds received");
2554 : 0 : free(reply);
2555 : 0 : return -1;
2556 : : }
2557 : :
2558 : 0 : dev->data->nb_rx_queues = reply_param->q_count;
2559 : 0 : dev->data->nb_tx_queues = reply_param->q_count;
2560 : :
2561 [ # # ]: 0 : for (int q = 0; q < reply_param->q_count; q++)
2562 : 0 : process_private->fds[q] = reply->fds[q];
2563 : :
2564 : 0 : free(reply);
2565 : 0 : return 0;
2566 : : }
2567 : :
2568 : : /* Send the queue file descriptors from the primary process to secondary. */
2569 : : static int
2570 : 0 : tap_mp_sync_queues(const struct rte_mp_msg *request, const void *peer)
2571 : : {
2572 : : struct rte_eth_dev *dev;
2573 : : struct pmd_process_private *process_private;
2574 : : struct rte_mp_msg reply;
2575 : : const struct ipc_queues *request_param =
2576 : : (const struct ipc_queues *)request->param;
2577 : : struct ipc_queues *reply_param =
2578 : : (struct ipc_queues *)reply.param;
2579 : : int queue;
2580 : :
2581 : : /* Get requested port */
2582 : 0 : TAP_LOG(DEBUG, "Received IPC request for %s", request_param->port_name);
2583 : 0 : dev = rte_eth_dev_get_by_name(request_param->port_name);
2584 [ # # ]: 0 : if (!dev) {
2585 : 0 : TAP_LOG(ERR, "Failed to get port id for %s",
2586 : : request_param->port_name);
2587 : 0 : return -1;
2588 : : }
2589 : 0 : process_private = dev->process_private;
2590 : :
2591 : : /* Fill file descriptors for all queues */
2592 : 0 : reply.num_fds = 0;
2593 : 0 : reply_param->q_count = 0;
2594 : :
2595 : : RTE_ASSERT(dev->data->nb_rx_queues == dev->data->nb_tx_queues);
2596 : :
2597 [ # # ]: 0 : if (dev->data->nb_rx_queues > RTE_PMD_TAP_MAX_QUEUES) {
2598 : 0 : TAP_LOG(ERR, "Number of rx/tx queues %u exceeds max number of fds %u",
2599 : : dev->data->nb_rx_queues, RTE_PMD_TAP_MAX_QUEUES);
2600 : 0 : return -1;
2601 : : }
2602 : :
2603 [ # # ]: 0 : for (queue = 0; queue < dev->data->nb_rx_queues; queue++) {
2604 : 0 : reply.fds[reply.num_fds++] = process_private->fds[queue];
2605 : 0 : reply_param->q_count++;
2606 : : }
2607 : :
2608 : : /* Send reply */
2609 : 0 : strlcpy(reply.name, request->name, sizeof(reply.name));
2610 : : strlcpy(reply_param->port_name, request_param->port_name,
2611 : : sizeof(reply_param->port_name));
2612 : 0 : reply.len_param = sizeof(*reply_param);
2613 [ # # ]: 0 : if (rte_mp_reply(&reply, peer) < 0) {
2614 : 0 : TAP_LOG(ERR, "Failed to reply an IPC request to sync queues");
2615 : 0 : return -1;
2616 : : }
2617 : : return 0;
2618 : : }
2619 : :
2620 : : /* Open a TAP interface device.
2621 : : */
2622 : : static int
2623 : 4 : rte_pmd_tap_probe(struct rte_vdev_device *dev)
2624 : : {
2625 : : const char *name, *params;
2626 : : int ret;
2627 : : struct rte_kvargs *kvlist = NULL;
2628 : : char tap_name[IFNAMSIZ];
2629 : : char remote_iface[IFNAMSIZ];
2630 [ + - ]: 4 : struct rte_ether_addr user_mac = { .addr_bytes = {0} };
2631 : : struct rte_eth_dev *eth_dev;
2632 : : int tap_devices_count_increased = 0;
2633 : : bool persist = false;
2634 : :
2635 : : name = rte_vdev_device_name(dev);
2636 : : params = rte_vdev_device_args(dev);
2637 : :
2638 [ - + ]: 4 : if (rte_eal_process_type() == RTE_PROC_SECONDARY) {
2639 : 0 : eth_dev = rte_eth_dev_attach_secondary(name);
2640 [ # # ]: 0 : if (!eth_dev) {
2641 : 0 : TAP_LOG(ERR, "Failed to probe %s", name);
2642 : 0 : return -1;
2643 : : }
2644 : 0 : eth_dev->dev_ops = &ops;
2645 : 0 : eth_dev->device = &dev->device;
2646 : 0 : eth_dev->rx_pkt_burst = pmd_rx_burst;
2647 : 0 : eth_dev->tx_pkt_burst = pmd_tx_burst;
2648 [ # # ]: 0 : if (!rte_eal_primary_proc_alive(NULL)) {
2649 : 0 : TAP_LOG(ERR, "Primary process is missing");
2650 : 0 : goto secondary_fail;
2651 : : }
2652 : 0 : eth_dev->process_private = malloc(sizeof(struct pmd_process_private));
2653 [ # # ]: 0 : if (eth_dev->process_private == NULL) {
2654 : 0 : TAP_LOG(ERR,
2655 : : "Failed to alloc memory for process private");
2656 : 0 : goto secondary_fail;
2657 : : }
2658 : : memset(eth_dev->process_private, 0, sizeof(struct pmd_process_private));
2659 : :
2660 : 0 : ret = tap_mp_attach_queues(name, eth_dev);
2661 [ # # ]: 0 : if (ret != 0)
2662 : 0 : goto secondary_fail_pp;
2663 : :
2664 [ # # ]: 0 : if (!tap_devices_count) {
2665 : 0 : ret = rte_mp_action_register(TAP_MP_REQ_START_RXTX, tap_mp_req_start_rxtx);
2666 [ # # # # ]: 0 : if (ret < 0 && rte_errno != ENOTSUP) {
2667 : 0 : TAP_LOG(ERR, "tap: Failed to register IPC callback: %s",
2668 : : strerror(rte_errno));
2669 : 0 : goto secondary_fail_pp;
2670 : : }
2671 : : }
2672 : 0 : tap_devices_count++;
2673 : 0 : rte_eth_dev_probing_finish(eth_dev);
2674 : 0 : return 0;
2675 : :
2676 : 0 : secondary_fail_pp:
2677 : 0 : free(eth_dev->process_private);
2678 : 0 : eth_dev->process_private = NULL;
2679 : 0 : secondary_fail:
2680 : 0 : rte_eth_dev_release_port(eth_dev);
2681 : 0 : return -1;
2682 : : }
2683 : :
2684 : : /* use tap%d which causes kernel to choose next available */
2685 : : strlcpy(tap_name, DEFAULT_TAP_NAME "%d", IFNAMSIZ);
2686 : : memset(remote_iface, 0, IFNAMSIZ);
2687 : :
2688 [ + - + - ]: 4 : if (params && (params[0] != '\0')) {
2689 : 4 : TAP_LOG(DEBUG, "parameters (%s)", params);
2690 : :
2691 : 4 : kvlist = rte_kvargs_parse(params, valid_arguments);
2692 [ + - ]: 4 : if (kvlist) {
2693 [ + - ]: 4 : if (rte_kvargs_count(kvlist, ETH_TAP_IFACE_ARG) == 1) {
2694 : 4 : ret = rte_kvargs_process_opt(kvlist,
2695 : : ETH_TAP_IFACE_ARG,
2696 : : &set_interface_name,
2697 : : tap_name);
2698 [ - + ]: 4 : if (ret == -1)
2699 : 0 : goto leave;
2700 : : }
2701 : :
2702 [ - + ]: 4 : if (rte_kvargs_count(kvlist, ETH_TAP_REMOTE_ARG) == 1) {
2703 : 0 : ret = rte_kvargs_process(kvlist,
2704 : : ETH_TAP_REMOTE_ARG,
2705 : : &set_remote_iface,
2706 : : remote_iface);
2707 [ # # ]: 0 : if (ret == -1)
2708 : 0 : goto leave;
2709 : : }
2710 : :
2711 [ - + ]: 4 : if (rte_kvargs_count(kvlist, ETH_TAP_MAC_ARG) == 1) {
2712 : 0 : ret = rte_kvargs_process(kvlist,
2713 : : ETH_TAP_MAC_ARG,
2714 : : &set_mac_type,
2715 : : &user_mac);
2716 [ # # ]: 0 : if (ret == -1)
2717 : 0 : goto leave;
2718 : : }
2719 : :
2720 [ - + ]: 4 : if (rte_kvargs_count(kvlist, ETH_TAP_PERSIST_ARG) == 1)
2721 : : persist = true;
2722 : : }
2723 : : }
2724 : :
2725 : 4 : TAP_LOG(DEBUG, "Initializing pmd_tap for %s", name);
2726 : :
2727 : : /* Register IPC feed callback */
2728 [ + + ]: 4 : if (!tap_devices_count) {
2729 : 1 : ret = rte_mp_action_register(TAP_MP_KEY, tap_mp_sync_queues);
2730 [ - + - - ]: 1 : if (ret < 0 && rte_errno != ENOTSUP) {
2731 : 0 : TAP_LOG(ERR, "tap: Failed to register IPC callback: %s",
2732 : : strerror(rte_errno));
2733 : 0 : goto leave;
2734 : : }
2735 : : }
2736 : 4 : tap_devices_count++;
2737 : : tap_devices_count_increased = 1;
2738 : 4 : ret = eth_dev_tap_create(dev, tap_name, remote_iface, &user_mac,
2739 : : ETH_TUNTAP_TYPE_TAP, persist);
2740 : :
2741 : 4 : leave:
2742 [ - + ]: 4 : if (ret == -1) {
2743 : 0 : TAP_LOG(ERR, "Failed to create pmd for %s as %s",
2744 : : name, tap_name);
2745 [ # # ]: 0 : if (tap_devices_count_increased == 1) {
2746 [ # # ]: 0 : if (tap_devices_count == 1)
2747 : 0 : rte_mp_action_unregister(TAP_MP_KEY);
2748 : 0 : tap_devices_count--;
2749 : : }
2750 : : }
2751 : 4 : rte_kvargs_free(kvlist);
2752 : :
2753 : 4 : return ret;
2754 : : }
2755 : :
2756 : : /* detach a TUNTAP device.
2757 : : */
2758 : : static int
2759 [ + - ]: 4 : rte_pmd_tap_remove(struct rte_vdev_device *dev)
2760 : : {
2761 : : struct rte_eth_dev *eth_dev = NULL;
2762 : :
2763 : : /* find the ethdev entry */
2764 : 4 : eth_dev = rte_eth_dev_allocated(rte_vdev_device_name(dev));
2765 [ - + ]: 4 : if (!eth_dev)
2766 : : return 0;
2767 : :
2768 : 0 : tap_dev_close(eth_dev);
2769 : 0 : rte_eth_dev_release_port(eth_dev);
2770 : :
2771 : 0 : return 0;
2772 : : }
2773 : :
2774 : : static struct rte_vdev_driver pmd_tun_drv = {
2775 : : .probe = rte_pmd_tun_probe,
2776 : : .remove = rte_pmd_tap_remove,
2777 : : };
2778 : :
2779 : : static struct rte_vdev_driver pmd_tap_drv = {
2780 : : .probe = rte_pmd_tap_probe,
2781 : : .remove = rte_pmd_tap_remove,
2782 : : };
2783 : :
2784 : 302 : RTE_PMD_REGISTER_VDEV(net_tap, pmd_tap_drv);
2785 : 302 : RTE_PMD_REGISTER_VDEV(net_tun, pmd_tun_drv);
2786 : : RTE_PMD_REGISTER_ALIAS(net_tap, eth_tap);
2787 : : RTE_PMD_REGISTER_PARAM_STRING(net_tun,
2788 : : ETH_TAP_IFACE_ARG "=<string> ");
2789 : : RTE_PMD_REGISTER_PARAM_STRING(net_tap,
2790 : : ETH_TAP_IFACE_ARG "=<string> "
2791 : : ETH_TAP_MAC_ARG "=" ETH_TAP_MAC_ARG_FMT " "
2792 : : ETH_TAP_REMOTE_ARG "=<string>");
2793 [ - + ]: 302 : RTE_LOG_REGISTER_DEFAULT(tap_logtype, NOTICE);
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