深入了解Linux KNI网络接口介绍 (linux kni介绍)

Linux KNI 网络接口是网络通信中非常重要的一种接口,它能够在内核空间与用户空间之间进行数据交换。使用 KNI 可以提高网络传输速度,降低网络延迟,增加网络吞吐量等。本文将介绍Linux KNI网络接口的结构、使用方法、应用场景及优缺点等。

一、Linux KNI网络接口的结构

Linux KNI 网络接口由两个不同的部分组成:内核模块和用户空间进程。内核模块拉起网络接口并承担转发数据包的工作,而用户进程负责从内核中读取或写入数据。

1.1 内核模块

内核模块由一个netdev_data结构体和一个kthread线程组成。

在这个结构体中,netdev_ops包含了网络驱动程序的所有功能,如初始化、启动、收发数据包等。struct rte_kni_net_dev_ops定义了一组函数,以便用户进程和内核模块之间能够进行网络数据包的读写操作。

kthread是一个 Linux 内核线程,它会在内核模块初始化时启动,并且会不断地监听需要处理的新数据帧。

kthread 的执行函数是knidev_thread,它会读取当前 KNI 设备所指向的网卡上的所有数据包,并把这些数据包加入该设备的数据包队列中。同时,kthread 也会从这个队列中逐个读取数据包,并通过 KNI 设备转发它们。

1.2 用户空间进程

用户进程负责与内核的通信,使数据包能够从内核中读取并传递给应用程序。

用户空间进程必须与内核模块的相应功能相匹配,以便它能够进行正确的数据读写操作。在 Linux 中,KNI 网络接口的用户程序模块实现了 struct rte_kni_dev 和 struct rte_kni_dev_params 结构体,还包括了dev_api支持库,为使用者提供了多种常见用例的API,支持了对KNI的诸多操作。

二、Linux KNI网络接口的使用方法

2.1 Linux KNI网络接口的使用方式

使用 KNI 网络接口需要在内核中注册 KNI 设备,然后在程序中打开该设备。

要进行注册 KNI 设备操作,只需向 netdev_register() 函数传递一个包含 KNI 设备的 dev 名称、MAC 地址、MTU 和其他配置参数的结构体,即可创建 KNI 设备。

当KNI设备创建成功后,便会在内核模块中启动一个新线程。这个新线程的作用是监听KNI设备所连接的接口上是否有新的数据包到达,以及将这些数据包加入数据包队列中。

在成功启动KNI设备后,我们可以使用向文件描述符发送I/O控制命令(ioctl)的方式,来控制它从指定的接口读取数据包并转发它们。这些I/O控制命令包括:读取、写入和修改。

2.2 Linux和DPDK中的KNI网络接口

在 Linux 中使用 KNI 网络接口相对简单,但是在使用 DPDK 中的 KNI 网络接口时,我们需要学习更多的 API。

DPDK KNI 构建在 Linux KNI 基础之上,因此它们非常类似:两者的接口都是在内核中实现的,并且都需要用户进程来完成分配和回收操作,同时也支持monitoring和access mode两种模式。不同之处在于 DPDK KNI 创建和删除的方式,需要使用一些特殊的调用API。

三、应用场景

KNI 可以应用于不同类型的网络应用程序,如转发、过滤、QoS 以及监控等。

例如,使用 KNI 网络接口可以实现网络流量监控和收集。这种方法可以帮助 IT 服务提供商和网络管理员来掌握网络规模、使用量和性能问题,以便更好地维护网络设备。

此外,因为 KNI 提高了网络传输的速度和可靠性,因此它也被广泛应用于云计算和大型数据中心中的网络数据传输中。

四、优缺点

使用 KNI 网络接口的主要优点包括:

1. 不需要额外的硬件支持,只需要软件实现,运行成本更低。

2. 能够提高网络传输的速度、可靠性和吞吐量,用户可以更快、更可靠地收发数据。

3. 在多个不同的应用程序中使用 KNI,能够有效地节省系统资源。

使用 KNI 网络接口的主要缺点包括:

1. 使用 KNI 需要专业知识和技能,相对于其它非常简单的网络转发机制来说,更加复杂和难于实现。

2. 由于它没有具体的硬件支持,因此它可能受到一些其他网络因素的影响,这增加了不确定性和风险。

3. KNI的性能不比SR-IOV及DPDK VF好,并且是在不管网络交通的原始类型都可以作用。

五、

KNI 网络接口在保障数据传输实时性、提高网络吞吐量和提高虚拟机性能方面发挥了非常重要的作用。对于理解KNI工作原理及使用方法非常有帮助,并且有助于优化应用程序性能。KNI的确有一些限制和缺点,但在许多场景下,它仍然是一种强大、高效的网络接口,有很大的应用前景。

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