使用dpdk的程序换机器运行报invalid cpu的错误

本文介绍了一个关于DPDK应用程序从16核机器迁移到24核机器时遇到的启动失败问题及其解决方案。问题源于编译配置文件中定义的最大CPU核心数未更新。通过调整pal/include/pal_conf.h中的PAL_MAX_CPU宏定义值为24,解决了启动失败的问题。

使用dpdk的程序从16核的机器迁移到24核的机器上运营时,启动失败,经过排查发现如下错误:

invalid cpu id 18

之前打印的numa信息是:

numa 0 cpuid: 0 1 2 3 4 5 12 13
numa 1 cpuid: 6 7 8 9 10 11 18 19

后来修改了pal/include/pal_conf.h 中以下宏定义,再编译,就能运行了。

 /* max number of cpu cores */
-#define PAL_MAX_CPU            16
+#define PAL_MAX_CPU            24

记录一下, 以后遇到类似的问题可以直接解决。看样子,估计是CPU核心数没有对应上,有谁知道具体原因吗。

使用DPDK开发一个简单的收发程序涉及以下几个步骤: 1. **环境准备**: - 安装DPDK:首先,你需要下载并安装DPDK的最新版本,配置环境变量以便编译器能找到库文件。 - 创建工程:使用DPDK提供的EAL (Early Access Layer) 构建一个基础项目结构。 2. **网络设备绑定**: - EAL初始化时,选择要使用的网卡,并将它们分配给应用程序的内存池。 3. **数据缓冲区管理**: - 分配和管理由DPDK管理的RX/TX数据包缓冲区,用于接收和发送数据。 4. **网络协议头部解析/构造**: - 如果是自定义协议,可能需要解析或构造网络包头,如UDP/IP。 5. **主循环**: - 在一个无限循环中,从RX队列读取数据包,处理数据(比如解密、计算等),然后将其放入TX队列发送出去。 6. **事件驱动**: - 利用DPDK的异步模型,当数据准备好时,回调函数会被自动调用,而不是阻塞整个进程。 7. **错误处理**: - 添加适当的错误检查和处理机制,例如网络连接中断或数据包校验失败。 8. **示例代码**: - 可能会涉及到` rte_eth_dev` API(用于网络设备操作)、` rte_mempool`(内存池管理)和` rte_ring`(数据通道)等功能的使用。 ```c #include <rte_mempool.h> #include <rte_event.h> void packet_recv(void *arg); void packet_send(void *arg); // 主函数 int main(int argc, char **argv) { // 初始化... rte_event_init(); // 网络设备操作... // 创建接收和发送事件 rte_event_dev_request_event(packet_recv, ...); rte_event_dev_request_event(packet_send, ...); // 永久循环,等待事件触发 while (true) { rte_event_service(); } return 0; } // 数据包接收处理函数 void packet_recv(void *arg) { // 从RX队列读取数据包,处理并添加到TX队列 // ... } // 数据包发送处理函数 void packet_send(void *arg) { // 从用户数据构建数据包,放入TX队列 // ... } ``` 记得始终遵循DPDK的最佳实践,比如限制内核模式下的上下文切,以充分利用硬件加速。
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