ethdev: remove jumbo offload flag
[dpdk.git] / drivers / net / e1000 / e1000_ethdev.h
1 /* SPDX-License-Identifier: BSD-3-Clause
2  * Copyright(c) 2010-2015 Intel Corporation
3  */
4
5 #ifndef _E1000_ETHDEV_H_
6 #define _E1000_ETHDEV_H_
7
8 #include <stdint.h>
9
10 #include <rte_flow.h>
11 #include <rte_time.h>
12 #include <rte_pci.h>
13
14 #define E1000_INTEL_VENDOR_ID 0x8086
15
16 /* need update link, bit flag */
17 #define E1000_FLAG_NEED_LINK_UPDATE (uint32_t)(1 << 0)
18 #define E1000_FLAG_MAILBOX          (uint32_t)(1 << 1)
19
20 /*
21  * Defines that were not part of e1000_hw.h as they are not used by the FreeBSD
22  * driver.
23  */
24 #define E1000_ADVTXD_POPTS_TXSM     0x00000200 /* L4 Checksum offload request */
25 #define E1000_ADVTXD_POPTS_IXSM     0x00000100 /* IP Checksum offload request */
26 #define E1000_ADVTXD_TUCMD_L4T_RSV  0x00001800 /* L4 Packet TYPE of Reserved */
27 #define E1000_RXD_STAT_TMST         0x10000    /* Timestamped Packet indication */
28 #define E1000_RXD_ERR_CKSUM_BIT     29
29 #define E1000_RXD_ERR_CKSUM_MSK     3
30 #define E1000_ADVTXD_MACLEN_SHIFT   9          /* Bit shift for l2_len */
31 #define E1000_CTRL_EXT_EXTEND_VLAN  (1<<26)    /* EXTENDED VLAN */
32 #define IGB_VFTA_SIZE 128
33
34 #define IGB_HKEY_MAX_INDEX             10
35 #define IGB_MAX_RX_QUEUE_NUM           8
36 #define IGB_MAX_RX_QUEUE_NUM_82576     16
37
38 #define E1000_I219_MAX_RX_QUEUE_NUM             2
39 #define E1000_I219_MAX_TX_QUEUE_NUM             2
40
41 #define E1000_SYN_FILTER_ENABLE        0x00000001 /* syn filter enable field */
42 #define E1000_SYN_FILTER_QUEUE         0x0000000E /* syn filter queue field */
43 #define E1000_SYN_FILTER_QUEUE_SHIFT   1          /* syn filter queue field */
44 #define E1000_RFCTL_SYNQFP             0x00080000 /* SYNQFP in RFCTL register */
45
46 #define E1000_ETQF_ETHERTYPE           0x0000FFFF
47 #define E1000_ETQF_QUEUE               0x00070000
48 #define E1000_ETQF_QUEUE_SHIFT         16
49 #define E1000_MAX_ETQF_FILTERS         8
50
51 #define E1000_IMIR_DSTPORT             0x0000FFFF
52 #define E1000_IMIR_PRIORITY            0xE0000000
53 #define E1000_MAX_TTQF_FILTERS         8
54 #define E1000_2TUPLE_MAX_PRI           7
55
56 #define E1000_MAX_FLEX_FILTERS           8
57 #define E1000_MAX_FHFT                   4
58 #define E1000_MAX_FHFT_EXT               4
59 #define E1000_FHFT_SIZE_IN_DWD           64
60 #define E1000_MAX_FLEX_FILTER_PRI        7
61 #define E1000_MAX_FLEX_FILTER_LEN        128
62 #define E1000_MAX_FLEX_FILTER_DWDS \
63         (E1000_MAX_FLEX_FILTER_LEN / sizeof(uint32_t))
64 #define E1000_FLEX_FILTERS_MASK_SIZE \
65         (E1000_MAX_FLEX_FILTER_DWDS / 2)
66 #define E1000_FHFT_QUEUEING_LEN          0x0000007F
67 #define E1000_FHFT_QUEUEING_QUEUE        0x00000700
68 #define E1000_FHFT_QUEUEING_PRIO         0x00070000
69 #define E1000_FHFT_QUEUEING_OFFSET       0xFC
70 #define E1000_FHFT_QUEUEING_QUEUE_SHIFT  8
71 #define E1000_FHFT_QUEUEING_PRIO_SHIFT   16
72 #define E1000_WUFC_FLEX_HQ               0x00004000
73
74 #define E1000_SPQF_SRCPORT               0x0000FFFF
75
76 #define E1000_MAX_FTQF_FILTERS           8
77 #define E1000_FTQF_PROTOCOL_MASK         0x000000FF
78 #define E1000_FTQF_5TUPLE_MASK_SHIFT     28
79 #define E1000_FTQF_QUEUE_MASK            0x03ff0000
80 #define E1000_FTQF_QUEUE_SHIFT           16
81 #define E1000_FTQF_QUEUE_ENABLE          0x00000100
82
83 #define IGB_RSS_OFFLOAD_ALL ( \
84         ETH_RSS_IPV4 | \
85         ETH_RSS_NONFRAG_IPV4_TCP | \
86         ETH_RSS_NONFRAG_IPV4_UDP | \
87         ETH_RSS_IPV6 | \
88         ETH_RSS_NONFRAG_IPV6_TCP | \
89         ETH_RSS_NONFRAG_IPV6_UDP | \
90         ETH_RSS_IPV6_EX | \
91         ETH_RSS_IPV6_TCP_EX | \
92         ETH_RSS_IPV6_UDP_EX)
93
94 /*
95  * The overhead from MTU to max frame size.
96  * Considering VLAN so a tag needs to be counted.
97  */
98 #define E1000_ETH_OVERHEAD (RTE_ETHER_HDR_LEN + RTE_ETHER_CRC_LEN + \
99                                 VLAN_TAG_SIZE)
100 #define E1000_ETH_MAX_LEN (RTE_ETHER_MTU + E1000_ETH_OVERHEAD)
101 /*
102  * Maximum number of Ring Descriptors.
103  *
104  * Since RDLEN/TDLEN should be multiple of 128 bytes, the number of ring
105  * desscriptors should meet the following condition:
106  * (num_ring_desc * sizeof(struct e1000_rx/tx_desc)) % 128 == 0
107  */
108 #define E1000_MIN_RING_DESC     32
109 #define E1000_MAX_RING_DESC     4096
110
111 /*
112  * TDBA/RDBA should be aligned on 16 byte boundary. But TDLEN/RDLEN should be
113  * multiple of 128 bytes. So we align TDBA/RDBA on 128 byte boundary.
114  * This will also optimize cache line size effect.
115  * H/W supports up to cache line size 128.
116  */
117 #define E1000_ALIGN     128
118
119 #define IGB_RXD_ALIGN   (E1000_ALIGN / sizeof(union e1000_adv_rx_desc))
120 #define IGB_TXD_ALIGN   (E1000_ALIGN / sizeof(union e1000_adv_tx_desc))
121
122 #define EM_RXD_ALIGN    (E1000_ALIGN / sizeof(struct e1000_rx_desc))
123 #define EM_TXD_ALIGN    (E1000_ALIGN / sizeof(struct e1000_data_desc))
124
125 #define E1000_MISC_VEC_ID               RTE_INTR_VEC_ZERO_OFFSET
126 #define E1000_RX_VEC_START              RTE_INTR_VEC_RXTX_OFFSET
127
128 #define IGB_TX_MAX_SEG     UINT8_MAX
129 #define IGB_TX_MAX_MTU_SEG UINT8_MAX
130 #define EM_TX_MAX_SEG      UINT8_MAX
131 #define EM_TX_MAX_MTU_SEG  UINT8_MAX
132
133 #define MAC_TYPE_FILTER_SUP(type)    do {\
134         if ((type) != e1000_82580 && (type) != e1000_i350 &&\
135                 (type) != e1000_82576 && (type) != e1000_i210 &&\
136                 (type) != e1000_i211)\
137                 return -ENOTSUP;\
138 } while (0)
139
140 #define MAC_TYPE_FILTER_SUP_EXT(type)    do {\
141         if ((type) != e1000_82580 && (type) != e1000_i350 &&\
142                 (type) != e1000_i210 && (type) != e1000_i211)\
143                 return -ENOTSUP; \
144 } while (0)
145
146 /* structure for interrupt relative data */
147 struct e1000_interrupt {
148         uint32_t flags;
149         uint32_t mask;
150 };
151
152 /* local vfta copy */
153 struct e1000_vfta {
154         uint32_t vfta[IGB_VFTA_SIZE];
155 };
156
157 /*
158  * VF data which used by PF host only
159  */
160 #define E1000_MAX_VF_MC_ENTRIES         30
161 struct e1000_vf_info {
162         uint8_t vf_mac_addresses[RTE_ETHER_ADDR_LEN];
163         uint16_t vf_mc_hashes[E1000_MAX_VF_MC_ENTRIES];
164         uint16_t num_vf_mc_hashes;
165         uint16_t default_vf_vlan_id;
166         uint16_t vlans_enabled;
167         uint16_t pf_qos;
168         uint16_t vlan_count;
169         uint16_t tx_rate;
170 };
171
172 TAILQ_HEAD(e1000_flex_filter_list, e1000_flex_filter);
173
174 struct e1000_flex_filter_info {
175         uint16_t len;
176         uint32_t dwords[E1000_MAX_FLEX_FILTER_DWDS]; /* flex bytes in dword. */
177         /* if mask bit is 1b, do not compare corresponding byte in dwords. */
178         uint8_t mask[E1000_FLEX_FILTERS_MASK_SIZE];
179         uint8_t priority;
180 };
181
182 /* Flex filter structure */
183 struct e1000_flex_filter {
184         TAILQ_ENTRY(e1000_flex_filter) entries;
185         uint16_t index; /* index of flex filter */
186         struct e1000_flex_filter_info filter_info;
187         uint16_t queue; /* rx queue assigned to */
188 };
189
190 TAILQ_HEAD(e1000_5tuple_filter_list, e1000_5tuple_filter);
191 TAILQ_HEAD(e1000_2tuple_filter_list, e1000_2tuple_filter);
192
193 struct e1000_5tuple_filter_info {
194         uint32_t dst_ip;
195         uint32_t src_ip;
196         uint16_t dst_port;
197         uint16_t src_port;
198         uint8_t proto;           /* l4 protocol. */
199         /* the packet matched above 5tuple and contain any set bit will hit this filter. */
200         uint8_t tcp_flags;
201         uint8_t priority;        /* seven levels (001b-111b), 111b is highest,
202                                       used when more than one filter matches. */
203         uint8_t dst_ip_mask:1,   /* if mask is 1b, do not compare dst ip. */
204                 src_ip_mask:1,   /* if mask is 1b, do not compare src ip. */
205                 dst_port_mask:1, /* if mask is 1b, do not compare dst port. */
206                 src_port_mask:1, /* if mask is 1b, do not compare src port. */
207                 proto_mask:1;    /* if mask is 1b, do not compare protocol. */
208 };
209
210 struct e1000_2tuple_filter_info {
211         uint16_t dst_port;
212         uint8_t proto;           /* l4 protocol. */
213         /* the packet matched above 2tuple and contain any set bit will hit this filter. */
214         uint8_t tcp_flags;
215         uint8_t priority;        /* seven levels (001b-111b), 111b is highest,
216                                       used when more than one filter matches. */
217         uint8_t dst_ip_mask:1,   /* if mask is 1b, do not compare dst ip. */
218                 src_ip_mask:1,   /* if mask is 1b, do not compare src ip. */
219                 dst_port_mask:1, /* if mask is 1b, do not compare dst port. */
220                 src_port_mask:1, /* if mask is 1b, do not compare src port. */
221                 proto_mask:1;    /* if mask is 1b, do not compare protocol. */
222 };
223
224 /* 5tuple filter structure */
225 struct e1000_5tuple_filter {
226         TAILQ_ENTRY(e1000_5tuple_filter) entries;
227         uint16_t index;       /* the index of 5tuple filter */
228         struct e1000_5tuple_filter_info filter_info;
229         uint16_t queue;       /* rx queue assigned to */
230 };
231
232 /* 2tuple filter structure */
233 struct e1000_2tuple_filter {
234         TAILQ_ENTRY(e1000_2tuple_filter) entries;
235         uint16_t index;         /* the index of 2tuple filter */
236         struct e1000_2tuple_filter_info filter_info;
237         uint16_t queue;       /* rx queue assigned to */
238 };
239
240 /* ethertype filter structure */
241 struct igb_ethertype_filter {
242         uint16_t ethertype;
243         uint32_t etqf;
244 };
245
246 struct igb_rte_flow_rss_conf {
247         struct rte_flow_action_rss conf; /**< RSS parameters. */
248         uint8_t key[IGB_HKEY_MAX_INDEX * sizeof(uint32_t)]; /* Hash key. */
249         /* Queues indices to use. */
250         uint16_t queue[IGB_MAX_RX_QUEUE_NUM_82576];
251 };
252
253 /*
254  * Structure to store filters'info.
255  */
256 struct e1000_filter_info {
257         uint8_t ethertype_mask; /* Bit mask for every used ethertype filter */
258         /* store used ethertype filters*/
259         struct igb_ethertype_filter ethertype_filters[E1000_MAX_ETQF_FILTERS];
260         uint8_t flex_mask;      /* Bit mask for every used flex filter */
261         struct e1000_flex_filter_list flex_list;
262         /* Bit mask for every used 5tuple filter */
263         uint8_t fivetuple_mask;
264         struct e1000_5tuple_filter_list fivetuple_list;
265         /* Bit mask for every used 2tuple filter */
266         uint8_t twotuple_mask;
267         struct e1000_2tuple_filter_list twotuple_list;
268         /* store the SYN filter info */
269         uint32_t syn_info;
270         /* store the rss filter info */
271         struct igb_rte_flow_rss_conf rss_info;
272 };
273
274 /*
275  * Structure to store private data for each driver instance (for each port).
276  */
277 struct e1000_adapter {
278         struct e1000_hw         hw;
279         struct e1000_hw_stats   stats;
280         struct e1000_interrupt  intr;
281         struct e1000_vfta       shadow_vfta;
282         struct e1000_vf_info    *vfdata;
283         struct e1000_filter_info filter;
284         bool stopped;
285         struct rte_timecounter  systime_tc;
286         struct rte_timecounter  rx_tstamp_tc;
287         struct rte_timecounter  tx_tstamp_tc;
288 };
289
290 #define E1000_DEV_PRIVATE(adapter) \
291         ((struct e1000_adapter *)adapter)
292
293 #define E1000_DEV_PRIVATE_TO_HW(adapter) \
294         (&((struct e1000_adapter *)adapter)->hw)
295
296 #define E1000_DEV_PRIVATE_TO_STATS(adapter) \
297         (&((struct e1000_adapter *)adapter)->stats)
298
299 #define E1000_DEV_PRIVATE_TO_INTR(adapter) \
300         (&((struct e1000_adapter *)adapter)->intr)
301
302 #define E1000_DEV_PRIVATE_TO_VFTA(adapter) \
303         (&((struct e1000_adapter *)adapter)->shadow_vfta)
304
305 #define E1000_DEV_PRIVATE_TO_P_VFDATA(adapter) \
306         (&((struct e1000_adapter *)adapter)->vfdata)
307
308 #define E1000_DEV_PRIVATE_TO_FILTER_INFO(adapter) \
309         (&((struct e1000_adapter *)adapter)->filter)
310
311 struct rte_flow {
312         enum rte_filter_type filter_type;
313         void *rule;
314 };
315
316 /* ntuple filter list structure */
317 struct igb_ntuple_filter_ele {
318         TAILQ_ENTRY(igb_ntuple_filter_ele) entries;
319         struct rte_eth_ntuple_filter filter_info;
320 };
321
322 /* ethertype filter list structure */
323 struct igb_ethertype_filter_ele {
324         TAILQ_ENTRY(igb_ethertype_filter_ele) entries;
325         struct rte_eth_ethertype_filter filter_info;
326 };
327
328 /* syn filter list structure */
329 struct igb_eth_syn_filter_ele {
330         TAILQ_ENTRY(igb_eth_syn_filter_ele) entries;
331         struct rte_eth_syn_filter filter_info;
332 };
333
334 #define IGB_FLEX_FILTER_MAXLEN  128     /**< bytes to use in flex filter. */
335 #define IGB_FLEX_FILTER_MASK_SIZE       \
336         (RTE_ALIGN(IGB_FLEX_FILTER_MAXLEN, CHAR_BIT) / CHAR_BIT)
337                                         /**< mask bytes in flex filter. */
338
339 /**
340  * A structure used to define the flex filter entry
341  * to support RTE_ETH_FILTER_FLEXIBLE data representation.
342  */
343 struct igb_flex_filter {
344         uint16_t len;
345         uint8_t bytes[IGB_FLEX_FILTER_MAXLEN]; /**< flex bytes in big endian. */
346         uint8_t mask[IGB_FLEX_FILTER_MASK_SIZE];
347                 /**< if mask bit is 1b, do not compare corresponding byte. */
348         uint8_t priority;
349         uint16_t queue;       /**< Queue assigned to when match. */
350 };
351
352 /* flex filter list structure */
353 struct igb_flex_filter_ele {
354         TAILQ_ENTRY(igb_flex_filter_ele) entries;
355         struct igb_flex_filter filter_info;
356 };
357
358 /* rss filter  list structure */
359 struct igb_rss_conf_ele {
360         TAILQ_ENTRY(igb_rss_conf_ele) entries;
361         struct igb_rte_flow_rss_conf filter_info;
362 };
363
364 /* igb_flow memory list structure */
365 struct igb_flow_mem {
366         TAILQ_ENTRY(igb_flow_mem) entries;
367         struct rte_flow *flow;
368         struct rte_eth_dev *dev;
369 };
370
371 TAILQ_HEAD(igb_ntuple_filter_list, igb_ntuple_filter_ele);
372 extern struct igb_ntuple_filter_list igb_filter_ntuple_list;
373 TAILQ_HEAD(igb_ethertype_filter_list, igb_ethertype_filter_ele);
374 extern struct igb_ethertype_filter_list igb_filter_ethertype_list;
375 TAILQ_HEAD(igb_syn_filter_list, igb_eth_syn_filter_ele);
376 extern struct igb_syn_filter_list igb_filter_syn_list;
377 TAILQ_HEAD(igb_flex_filter_list, igb_flex_filter_ele);
378 extern struct igb_flex_filter_list igb_filter_flex_list;
379 TAILQ_HEAD(igb_rss_filter_list, igb_rss_conf_ele);
380 extern struct igb_rss_filter_list igb_filter_rss_list;
381 TAILQ_HEAD(igb_flow_mem_list, igb_flow_mem);
382 extern struct igb_flow_mem_list igb_flow_list;
383
384 extern const struct rte_flow_ops igb_flow_ops;
385
386 /*
387  * RX/TX IGB function prototypes
388  */
389 void eth_igb_tx_queue_release(struct rte_eth_dev *dev, uint16_t qid);
390 void eth_igb_rx_queue_release(struct rte_eth_dev *dev, uint16_t qid);
391 void igb_dev_clear_queues(struct rte_eth_dev *dev);
392 void igb_dev_free_queues(struct rte_eth_dev *dev);
393
394 uint64_t igb_get_rx_port_offloads_capa(struct rte_eth_dev *dev);
395 uint64_t igb_get_rx_queue_offloads_capa(struct rte_eth_dev *dev);
396
397 int eth_igb_rx_queue_setup(struct rte_eth_dev *dev, uint16_t rx_queue_id,
398                 uint16_t nb_rx_desc, unsigned int socket_id,
399                 const struct rte_eth_rxconf *rx_conf,
400                 struct rte_mempool *mb_pool);
401
402 uint32_t eth_igb_rx_queue_count(void *rx_queue);
403
404 int eth_igb_rx_descriptor_status(void *rx_queue, uint16_t offset);
405 int eth_igb_tx_descriptor_status(void *tx_queue, uint16_t offset);
406
407 uint64_t igb_get_tx_port_offloads_capa(struct rte_eth_dev *dev);
408 uint64_t igb_get_tx_queue_offloads_capa(struct rte_eth_dev *dev);
409
410 int eth_igb_tx_queue_setup(struct rte_eth_dev *dev, uint16_t tx_queue_id,
411                 uint16_t nb_tx_desc, unsigned int socket_id,
412                 const struct rte_eth_txconf *tx_conf);
413
414 int eth_igb_tx_done_cleanup(void *txq, uint32_t free_cnt);
415
416 int eth_igb_rx_init(struct rte_eth_dev *dev);
417
418 void eth_igb_tx_init(struct rte_eth_dev *dev);
419
420 uint16_t eth_igb_xmit_pkts(void *txq, struct rte_mbuf **tx_pkts,
421                 uint16_t nb_pkts);
422
423 uint16_t eth_igb_prep_pkts(void *txq, struct rte_mbuf **tx_pkts,
424                 uint16_t nb_pkts);
425
426 uint16_t eth_igb_recv_pkts(void *rxq, struct rte_mbuf **rx_pkts,
427                 uint16_t nb_pkts);
428
429 uint16_t eth_igb_recv_scattered_pkts(void *rxq,
430                 struct rte_mbuf **rx_pkts, uint16_t nb_pkts);
431
432 int eth_igb_rss_hash_update(struct rte_eth_dev *dev,
433                             struct rte_eth_rss_conf *rss_conf);
434
435 int eth_igb_rss_hash_conf_get(struct rte_eth_dev *dev,
436                               struct rte_eth_rss_conf *rss_conf);
437
438 int eth_igbvf_rx_init(struct rte_eth_dev *dev);
439
440 void eth_igbvf_tx_init(struct rte_eth_dev *dev);
441
442 /*
443  * misc function prototypes
444  */
445 void igb_pf_host_init(struct rte_eth_dev *eth_dev);
446
447 void igb_pf_mbx_process(struct rte_eth_dev *eth_dev);
448
449 int igb_pf_host_configure(struct rte_eth_dev *eth_dev);
450
451 void igb_rxq_info_get(struct rte_eth_dev *dev, uint16_t queue_id,
452         struct rte_eth_rxq_info *qinfo);
453
454 void igb_txq_info_get(struct rte_eth_dev *dev, uint16_t queue_id,
455         struct rte_eth_txq_info *qinfo);
456
457 uint32_t em_get_max_pktlen(struct rte_eth_dev *dev);
458
459 /*
460  * RX/TX EM function prototypes
461  */
462 void eth_em_tx_queue_release(struct rte_eth_dev *dev, uint16_t qid);
463 void eth_em_rx_queue_release(struct rte_eth_dev *dev, uint16_t qid);
464
465 void em_dev_clear_queues(struct rte_eth_dev *dev);
466 void em_dev_free_queues(struct rte_eth_dev *dev);
467
468 uint64_t em_get_rx_port_offloads_capa(void);
469 uint64_t em_get_rx_queue_offloads_capa(void);
470
471 int eth_em_rx_queue_setup(struct rte_eth_dev *dev, uint16_t rx_queue_id,
472                 uint16_t nb_rx_desc, unsigned int socket_id,
473                 const struct rte_eth_rxconf *rx_conf,
474                 struct rte_mempool *mb_pool);
475
476 uint32_t eth_em_rx_queue_count(void *rx_queue);
477
478 int eth_em_rx_descriptor_status(void *rx_queue, uint16_t offset);
479 int eth_em_tx_descriptor_status(void *tx_queue, uint16_t offset);
480
481 uint64_t em_get_tx_port_offloads_capa(struct rte_eth_dev *dev);
482 uint64_t em_get_tx_queue_offloads_capa(struct rte_eth_dev *dev);
483
484 int eth_em_tx_queue_setup(struct rte_eth_dev *dev, uint16_t tx_queue_id,
485                 uint16_t nb_tx_desc, unsigned int socket_id,
486                 const struct rte_eth_txconf *tx_conf);
487
488 int eth_em_rx_init(struct rte_eth_dev *dev);
489
490 void eth_em_tx_init(struct rte_eth_dev *dev);
491
492 uint16_t eth_em_xmit_pkts(void *tx_queue, struct rte_mbuf **tx_pkts,
493                 uint16_t nb_pkts);
494
495 uint16_t eth_em_prep_pkts(void *txq, struct rte_mbuf **tx_pkts,
496                 uint16_t nb_pkts);
497
498 uint16_t eth_em_recv_pkts(void *rx_queue, struct rte_mbuf **rx_pkts,
499                 uint16_t nb_pkts);
500
501 uint16_t eth_em_recv_scattered_pkts(void *rx_queue, struct rte_mbuf **rx_pkts,
502                 uint16_t nb_pkts);
503
504 void em_rxq_info_get(struct rte_eth_dev *dev, uint16_t queue_id,
505         struct rte_eth_rxq_info *qinfo);
506
507 void em_txq_info_get(struct rte_eth_dev *dev, uint16_t queue_id,
508         struct rte_eth_txq_info *qinfo);
509
510 void igb_pf_host_uninit(struct rte_eth_dev *dev);
511
512 void igb_filterlist_flush(struct rte_eth_dev *dev);
513 int igb_delete_5tuple_filter_82576(struct rte_eth_dev *dev,
514                 struct e1000_5tuple_filter *filter);
515 int igb_delete_2tuple_filter(struct rte_eth_dev *dev,
516                 struct e1000_2tuple_filter *filter);
517 void igb_remove_flex_filter(struct rte_eth_dev *dev,
518                         struct e1000_flex_filter *filter);
519 int igb_ethertype_filter_remove(struct e1000_filter_info *filter_info,
520         uint8_t idx);
521 int igb_add_del_ntuple_filter(struct rte_eth_dev *dev,
522                 struct rte_eth_ntuple_filter *ntuple_filter, bool add);
523 int igb_add_del_ethertype_filter(struct rte_eth_dev *dev,
524                         struct rte_eth_ethertype_filter *filter,
525                         bool add);
526 int eth_igb_syn_filter_set(struct rte_eth_dev *dev,
527                         struct rte_eth_syn_filter *filter,
528                         bool add);
529 int eth_igb_add_del_flex_filter(struct rte_eth_dev *dev,
530                         struct igb_flex_filter *filter,
531                         bool add);
532 int igb_rss_conf_init(struct rte_eth_dev *dev,
533                       struct igb_rte_flow_rss_conf *out,
534                       const struct rte_flow_action_rss *in);
535 int igb_action_rss_same(const struct rte_flow_action_rss *comp,
536                         const struct rte_flow_action_rss *with);
537 int igb_config_rss_filter(struct rte_eth_dev *dev,
538                         struct igb_rte_flow_rss_conf *conf,
539                         bool add);
540 void em_flush_desc_rings(struct rte_eth_dev *dev);
541
542 #endif /* _E1000_ETHDEV_H_ */