net/sfc: move RxQ state to multi-process shared location
[dpdk.git] / drivers / net / sfc / sfc_ev.c
1 /* SPDX-License-Identifier: BSD-3-Clause
2  *
3  * Copyright (c) 2016-2018 Solarflare Communications Inc.
4  * All rights reserved.
5  *
6  * This software was jointly developed between OKTET Labs (under contract
7  * for Solarflare) and Solarflare Communications, Inc.
8  */
9
10 #include <rte_debug.h>
11 #include <rte_cycles.h>
12 #include <rte_alarm.h>
13 #include <rte_branch_prediction.h>
14
15 #include "efx.h"
16
17 #include "sfc.h"
18 #include "sfc_debug.h"
19 #include "sfc_log.h"
20 #include "sfc_ev.h"
21 #include "sfc_rx.h"
22 #include "sfc_tx.h"
23 #include "sfc_kvargs.h"
24
25
26 /* Initial delay when waiting for event queue init complete event */
27 #define SFC_EVQ_INIT_BACKOFF_START_US   (1)
28 /* Maximum delay between event queue polling attempts */
29 #define SFC_EVQ_INIT_BACKOFF_MAX_US     (10 * 1000)
30 /* Event queue init approx timeout */
31 #define SFC_EVQ_INIT_TIMEOUT_US         (2 * US_PER_S)
32
33 /* Management event queue polling period in microseconds */
34 #define SFC_MGMT_EV_QPOLL_PERIOD_US     (US_PER_S)
35
36 static const char *
37 sfc_evq_type2str(enum sfc_evq_type type)
38 {
39         switch (type) {
40         case SFC_EVQ_TYPE_MGMT:
41                 return "mgmt-evq";
42         case SFC_EVQ_TYPE_RX:
43                 return "rx-evq";
44         case SFC_EVQ_TYPE_TX:
45                 return "tx-evq";
46         default:
47                 SFC_ASSERT(B_FALSE);
48                 return NULL;
49         }
50 }
51
52 static boolean_t
53 sfc_ev_initialized(void *arg)
54 {
55         struct sfc_evq *evq = arg;
56
57         /* Init done events may be duplicated on SFN7xxx (SFC bug 31631) */
58         SFC_ASSERT(evq->init_state == SFC_EVQ_STARTING ||
59                    evq->init_state == SFC_EVQ_STARTED);
60
61         evq->init_state = SFC_EVQ_STARTED;
62
63         return B_FALSE;
64 }
65
66 static boolean_t
67 sfc_ev_nop_rx(void *arg, uint32_t label, uint32_t id,
68               uint32_t size, uint16_t flags)
69 {
70         struct sfc_evq *evq = arg;
71
72         sfc_err(evq->sa,
73                 "EVQ %u unexpected Rx event label=%u id=%#x size=%u flags=%#x",
74                 evq->evq_index, label, id, size, flags);
75         return B_TRUE;
76 }
77
78 static boolean_t
79 sfc_ev_efx_rx(void *arg, __rte_unused uint32_t label, uint32_t id,
80               uint32_t size, uint16_t flags)
81 {
82         struct sfc_evq *evq = arg;
83         struct sfc_efx_rxq *rxq;
84         unsigned int stop;
85         unsigned int pending_id;
86         unsigned int delta;
87         unsigned int i;
88         struct sfc_efx_rx_sw_desc *rxd;
89
90         if (unlikely(evq->exception))
91                 goto done;
92
93         rxq = sfc_efx_rxq_by_dp_rxq(evq->dp_rxq);
94
95         SFC_ASSERT(rxq != NULL);
96         SFC_ASSERT(rxq->evq == evq);
97         SFC_ASSERT(rxq->flags & SFC_EFX_RXQ_FLAG_STARTED);
98
99         stop = (id + 1) & rxq->ptr_mask;
100         pending_id = rxq->pending & rxq->ptr_mask;
101         delta = (stop >= pending_id) ? (stop - pending_id) :
102                 (rxq->ptr_mask + 1 - pending_id + stop);
103
104         if (delta == 0) {
105                 /*
106                  * Rx event with no new descriptors done and zero length
107                  * is used to abort scattered packet when there is no room
108                  * for the tail.
109                  */
110                 if (unlikely(size != 0)) {
111                         evq->exception = B_TRUE;
112                         sfc_err(evq->sa,
113                                 "EVQ %u RxQ %u invalid RX abort "
114                                 "(id=%#x size=%u flags=%#x); needs restart",
115                                 evq->evq_index, rxq->dp.dpq.queue_id,
116                                 id, size, flags);
117                         goto done;
118                 }
119
120                 /* Add discard flag to the first fragment */
121                 rxq->sw_desc[pending_id].flags |= EFX_DISCARD;
122                 /* Remove continue flag from the last fragment */
123                 rxq->sw_desc[id].flags &= ~EFX_PKT_CONT;
124         } else if (unlikely(delta > rxq->batch_max)) {
125                 evq->exception = B_TRUE;
126
127                 sfc_err(evq->sa,
128                         "EVQ %u RxQ %u completion out of order "
129                         "(id=%#x delta=%u flags=%#x); needs restart",
130                         evq->evq_index, rxq->dp.dpq.queue_id,
131                         id, delta, flags);
132
133                 goto done;
134         }
135
136         for (i = pending_id; i != stop; i = (i + 1) & rxq->ptr_mask) {
137                 rxd = &rxq->sw_desc[i];
138
139                 rxd->flags = flags;
140
141                 SFC_ASSERT(size < (1 << 16));
142                 rxd->size = (uint16_t)size;
143         }
144
145         rxq->pending += delta;
146
147 done:
148         return B_FALSE;
149 }
150
151 static boolean_t
152 sfc_ev_dp_rx(void *arg, __rte_unused uint32_t label, uint32_t id,
153              __rte_unused uint32_t size, __rte_unused uint16_t flags)
154 {
155         struct sfc_evq *evq = arg;
156         struct sfc_dp_rxq *dp_rxq;
157
158         dp_rxq = evq->dp_rxq;
159         SFC_ASSERT(dp_rxq != NULL);
160
161         SFC_ASSERT(evq->sa->priv.dp_rx->qrx_ev != NULL);
162         return evq->sa->priv.dp_rx->qrx_ev(dp_rxq, id);
163 }
164
165 static boolean_t
166 sfc_ev_nop_rx_ps(void *arg, uint32_t label, uint32_t id,
167                  uint32_t pkt_count, uint16_t flags)
168 {
169         struct sfc_evq *evq = arg;
170
171         sfc_err(evq->sa,
172                 "EVQ %u unexpected packed stream Rx event label=%u id=%#x pkt_count=%u flags=%#x",
173                 evq->evq_index, label, id, pkt_count, flags);
174         return B_TRUE;
175 }
176
177 /* It is not actually used on datapath, but required on RxQ flush */
178 static boolean_t
179 sfc_ev_dp_rx_ps(void *arg, __rte_unused uint32_t label, uint32_t id,
180                 __rte_unused uint32_t pkt_count, __rte_unused uint16_t flags)
181 {
182         struct sfc_evq *evq = arg;
183         struct sfc_dp_rxq *dp_rxq;
184
185         dp_rxq = evq->dp_rxq;
186         SFC_ASSERT(dp_rxq != NULL);
187
188         if (evq->sa->priv.dp_rx->qrx_ps_ev != NULL)
189                 return evq->sa->priv.dp_rx->qrx_ps_ev(dp_rxq, id);
190         else
191                 return B_FALSE;
192 }
193
194 static boolean_t
195 sfc_ev_nop_tx(void *arg, uint32_t label, uint32_t id)
196 {
197         struct sfc_evq *evq = arg;
198
199         sfc_err(evq->sa, "EVQ %u unexpected Tx event label=%u id=%#x",
200                 evq->evq_index, label, id);
201         return B_TRUE;
202 }
203
204 static boolean_t
205 sfc_ev_tx(void *arg, __rte_unused uint32_t label, uint32_t id)
206 {
207         struct sfc_evq *evq = arg;
208         struct sfc_dp_txq *dp_txq;
209         struct sfc_efx_txq *txq;
210         unsigned int stop;
211         unsigned int delta;
212
213         dp_txq = evq->dp_txq;
214         SFC_ASSERT(dp_txq != NULL);
215
216         txq = sfc_efx_txq_by_dp_txq(dp_txq);
217         SFC_ASSERT(txq->evq == evq);
218
219         if (unlikely((txq->flags & SFC_EFX_TXQ_FLAG_STARTED) == 0))
220                 goto done;
221
222         stop = (id + 1) & txq->ptr_mask;
223         id = txq->pending & txq->ptr_mask;
224
225         delta = (stop >= id) ? (stop - id) : (txq->ptr_mask + 1 - id + stop);
226
227         txq->pending += delta;
228
229 done:
230         return B_FALSE;
231 }
232
233 static boolean_t
234 sfc_ev_dp_tx(void *arg, __rte_unused uint32_t label, uint32_t id)
235 {
236         struct sfc_evq *evq = arg;
237         struct sfc_dp_txq *dp_txq;
238
239         dp_txq = evq->dp_txq;
240         SFC_ASSERT(dp_txq != NULL);
241
242         SFC_ASSERT(evq->sa->priv.dp_tx->qtx_ev != NULL);
243         return evq->sa->priv.dp_tx->qtx_ev(dp_txq, id);
244 }
245
246 static boolean_t
247 sfc_ev_exception(void *arg, uint32_t code, __rte_unused uint32_t data)
248 {
249         struct sfc_evq *evq = arg;
250
251         if (code == EFX_EXCEPTION_UNKNOWN_SENSOREVT)
252                 return B_FALSE;
253
254         evq->exception = B_TRUE;
255         sfc_warn(evq->sa,
256                  "hardware exception %s (code=%u, data=%#x) on EVQ %u;"
257                  " needs recovery",
258                  (code == EFX_EXCEPTION_RX_RECOVERY) ? "RX_RECOVERY" :
259                  (code == EFX_EXCEPTION_RX_DSC_ERROR) ? "RX_DSC_ERROR" :
260                  (code == EFX_EXCEPTION_TX_DSC_ERROR) ? "TX_DSC_ERROR" :
261                  (code == EFX_EXCEPTION_FWALERT_SRAM) ? "FWALERT_SRAM" :
262                  (code == EFX_EXCEPTION_UNKNOWN_FWALERT) ? "UNKNOWN_FWALERT" :
263                  (code == EFX_EXCEPTION_RX_ERROR) ? "RX_ERROR" :
264                  (code == EFX_EXCEPTION_TX_ERROR) ? "TX_ERROR" :
265                  (code == EFX_EXCEPTION_EV_ERROR) ? "EV_ERROR" :
266                  "UNKNOWN",
267                  code, data, evq->evq_index);
268
269         return B_TRUE;
270 }
271
272 static boolean_t
273 sfc_ev_nop_rxq_flush_done(void *arg, uint32_t rxq_hw_index)
274 {
275         struct sfc_evq *evq = arg;
276
277         sfc_err(evq->sa, "EVQ %u unexpected RxQ %u flush done",
278                 evq->evq_index, rxq_hw_index);
279         return B_TRUE;
280 }
281
282 static boolean_t
283 sfc_ev_rxq_flush_done(void *arg, __rte_unused uint32_t rxq_hw_index)
284 {
285         struct sfc_evq *evq = arg;
286         struct sfc_dp_rxq *dp_rxq;
287         struct sfc_rxq *rxq;
288
289         dp_rxq = evq->dp_rxq;
290         SFC_ASSERT(dp_rxq != NULL);
291
292         rxq = sfc_rxq_by_dp_rxq(dp_rxq);
293         SFC_ASSERT(rxq != NULL);
294         SFC_ASSERT(rxq->hw_index == rxq_hw_index);
295         SFC_ASSERT(rxq->evq == evq);
296         RTE_SET_USED(rxq);
297
298         sfc_rx_qflush_done(sfc_rxq_info_by_dp_rxq(dp_rxq));
299
300         return B_FALSE;
301 }
302
303 static boolean_t
304 sfc_ev_nop_rxq_flush_failed(void *arg, uint32_t rxq_hw_index)
305 {
306         struct sfc_evq *evq = arg;
307
308         sfc_err(evq->sa, "EVQ %u unexpected RxQ %u flush failed",
309                 evq->evq_index, rxq_hw_index);
310         return B_TRUE;
311 }
312
313 static boolean_t
314 sfc_ev_rxq_flush_failed(void *arg, __rte_unused uint32_t rxq_hw_index)
315 {
316         struct sfc_evq *evq = arg;
317         struct sfc_dp_rxq *dp_rxq;
318         struct sfc_rxq *rxq;
319
320         dp_rxq = evq->dp_rxq;
321         SFC_ASSERT(dp_rxq != NULL);
322
323         rxq = sfc_rxq_by_dp_rxq(dp_rxq);
324         SFC_ASSERT(rxq != NULL);
325         SFC_ASSERT(rxq->hw_index == rxq_hw_index);
326         SFC_ASSERT(rxq->evq == evq);
327         RTE_SET_USED(rxq);
328
329         sfc_rx_qflush_failed(sfc_rxq_info_by_dp_rxq(dp_rxq));
330
331         return B_FALSE;
332 }
333
334 static boolean_t
335 sfc_ev_nop_txq_flush_done(void *arg, uint32_t txq_hw_index)
336 {
337         struct sfc_evq *evq = arg;
338
339         sfc_err(evq->sa, "EVQ %u unexpected TxQ %u flush done",
340                 evq->evq_index, txq_hw_index);
341         return B_TRUE;
342 }
343
344 static boolean_t
345 sfc_ev_txq_flush_done(void *arg, __rte_unused uint32_t txq_hw_index)
346 {
347         struct sfc_evq *evq = arg;
348         struct sfc_dp_txq *dp_txq;
349         struct sfc_txq *txq;
350
351         dp_txq = evq->dp_txq;
352         SFC_ASSERT(dp_txq != NULL);
353
354         txq = sfc_txq_by_dp_txq(dp_txq);
355         SFC_ASSERT(txq != NULL);
356         SFC_ASSERT(txq->hw_index == txq_hw_index);
357         SFC_ASSERT(txq->evq == evq);
358         sfc_tx_qflush_done(txq);
359
360         return B_FALSE;
361 }
362
363 static boolean_t
364 sfc_ev_software(void *arg, uint16_t magic)
365 {
366         struct sfc_evq *evq = arg;
367
368         sfc_err(evq->sa, "EVQ %u unexpected software event magic=%#.4x",
369                 evq->evq_index, magic);
370         return B_TRUE;
371 }
372
373 static boolean_t
374 sfc_ev_sram(void *arg, uint32_t code)
375 {
376         struct sfc_evq *evq = arg;
377
378         sfc_err(evq->sa, "EVQ %u unexpected SRAM event code=%u",
379                 evq->evq_index, code);
380         return B_TRUE;
381 }
382
383 static boolean_t
384 sfc_ev_wake_up(void *arg, uint32_t index)
385 {
386         struct sfc_evq *evq = arg;
387
388         sfc_err(evq->sa, "EVQ %u unexpected wake up event index=%u",
389                 evq->evq_index, index);
390         return B_TRUE;
391 }
392
393 static boolean_t
394 sfc_ev_timer(void *arg, uint32_t index)
395 {
396         struct sfc_evq *evq = arg;
397
398         sfc_err(evq->sa, "EVQ %u unexpected timer event index=%u",
399                 evq->evq_index, index);
400         return B_TRUE;
401 }
402
403 static boolean_t
404 sfc_ev_nop_link_change(void *arg, __rte_unused efx_link_mode_t link_mode)
405 {
406         struct sfc_evq *evq = arg;
407
408         sfc_err(evq->sa, "EVQ %u unexpected link change event",
409                 evq->evq_index);
410         return B_TRUE;
411 }
412
413 static boolean_t
414 sfc_ev_link_change(void *arg, efx_link_mode_t link_mode)
415 {
416         struct sfc_evq *evq = arg;
417         struct sfc_adapter *sa = evq->sa;
418         struct rte_eth_link new_link;
419
420         sfc_port_link_mode_to_info(link_mode, &new_link);
421         if (rte_eth_linkstatus_set(sa->eth_dev, &new_link))
422                 evq->sa->port.lsc_seq++;
423
424         return B_FALSE;
425 }
426
427 static const efx_ev_callbacks_t sfc_ev_callbacks = {
428         .eec_initialized        = sfc_ev_initialized,
429         .eec_rx                 = sfc_ev_nop_rx,
430         .eec_rx_ps              = sfc_ev_nop_rx_ps,
431         .eec_tx                 = sfc_ev_nop_tx,
432         .eec_exception          = sfc_ev_exception,
433         .eec_rxq_flush_done     = sfc_ev_nop_rxq_flush_done,
434         .eec_rxq_flush_failed   = sfc_ev_nop_rxq_flush_failed,
435         .eec_txq_flush_done     = sfc_ev_nop_txq_flush_done,
436         .eec_software           = sfc_ev_software,
437         .eec_sram               = sfc_ev_sram,
438         .eec_wake_up            = sfc_ev_wake_up,
439         .eec_timer              = sfc_ev_timer,
440         .eec_link_change        = sfc_ev_link_change,
441 };
442
443 static const efx_ev_callbacks_t sfc_ev_callbacks_efx_rx = {
444         .eec_initialized        = sfc_ev_initialized,
445         .eec_rx                 = sfc_ev_efx_rx,
446         .eec_rx_ps              = sfc_ev_nop_rx_ps,
447         .eec_tx                 = sfc_ev_nop_tx,
448         .eec_exception          = sfc_ev_exception,
449         .eec_rxq_flush_done     = sfc_ev_rxq_flush_done,
450         .eec_rxq_flush_failed   = sfc_ev_rxq_flush_failed,
451         .eec_txq_flush_done     = sfc_ev_nop_txq_flush_done,
452         .eec_software           = sfc_ev_software,
453         .eec_sram               = sfc_ev_sram,
454         .eec_wake_up            = sfc_ev_wake_up,
455         .eec_timer              = sfc_ev_timer,
456         .eec_link_change        = sfc_ev_nop_link_change,
457 };
458
459 static const efx_ev_callbacks_t sfc_ev_callbacks_dp_rx = {
460         .eec_initialized        = sfc_ev_initialized,
461         .eec_rx                 = sfc_ev_dp_rx,
462         .eec_rx_ps              = sfc_ev_dp_rx_ps,
463         .eec_tx                 = sfc_ev_nop_tx,
464         .eec_exception          = sfc_ev_exception,
465         .eec_rxq_flush_done     = sfc_ev_rxq_flush_done,
466         .eec_rxq_flush_failed   = sfc_ev_rxq_flush_failed,
467         .eec_txq_flush_done     = sfc_ev_nop_txq_flush_done,
468         .eec_software           = sfc_ev_software,
469         .eec_sram               = sfc_ev_sram,
470         .eec_wake_up            = sfc_ev_wake_up,
471         .eec_timer              = sfc_ev_timer,
472         .eec_link_change        = sfc_ev_nop_link_change,
473 };
474
475 static const efx_ev_callbacks_t sfc_ev_callbacks_efx_tx = {
476         .eec_initialized        = sfc_ev_initialized,
477         .eec_rx                 = sfc_ev_nop_rx,
478         .eec_rx_ps              = sfc_ev_nop_rx_ps,
479         .eec_tx                 = sfc_ev_tx,
480         .eec_exception          = sfc_ev_exception,
481         .eec_rxq_flush_done     = sfc_ev_nop_rxq_flush_done,
482         .eec_rxq_flush_failed   = sfc_ev_nop_rxq_flush_failed,
483         .eec_txq_flush_done     = sfc_ev_txq_flush_done,
484         .eec_software           = sfc_ev_software,
485         .eec_sram               = sfc_ev_sram,
486         .eec_wake_up            = sfc_ev_wake_up,
487         .eec_timer              = sfc_ev_timer,
488         .eec_link_change        = sfc_ev_nop_link_change,
489 };
490
491 static const efx_ev_callbacks_t sfc_ev_callbacks_dp_tx = {
492         .eec_initialized        = sfc_ev_initialized,
493         .eec_rx                 = sfc_ev_nop_rx,
494         .eec_rx_ps              = sfc_ev_nop_rx_ps,
495         .eec_tx                 = sfc_ev_dp_tx,
496         .eec_exception          = sfc_ev_exception,
497         .eec_rxq_flush_done     = sfc_ev_nop_rxq_flush_done,
498         .eec_rxq_flush_failed   = sfc_ev_nop_rxq_flush_failed,
499         .eec_txq_flush_done     = sfc_ev_txq_flush_done,
500         .eec_software           = sfc_ev_software,
501         .eec_sram               = sfc_ev_sram,
502         .eec_wake_up            = sfc_ev_wake_up,
503         .eec_timer              = sfc_ev_timer,
504         .eec_link_change        = sfc_ev_nop_link_change,
505 };
506
507
508 void
509 sfc_ev_qpoll(struct sfc_evq *evq)
510 {
511         SFC_ASSERT(evq->init_state == SFC_EVQ_STARTED ||
512                    evq->init_state == SFC_EVQ_STARTING);
513
514         /* Synchronize the DMA memory for reading not required */
515
516         efx_ev_qpoll(evq->common, &evq->read_ptr, evq->callbacks, evq);
517
518         if (unlikely(evq->exception) && sfc_adapter_trylock(evq->sa)) {
519                 struct sfc_adapter *sa = evq->sa;
520                 int rc;
521
522                 if (evq->dp_rxq != NULL) {
523                         unsigned int rxq_sw_index;
524
525                         rxq_sw_index = evq->dp_rxq->dpq.queue_id;
526
527                         sfc_warn(sa,
528                                  "restart RxQ %u because of exception on its EvQ %u",
529                                  rxq_sw_index, evq->evq_index);
530
531                         sfc_rx_qstop(sa, rxq_sw_index);
532                         rc = sfc_rx_qstart(sa, rxq_sw_index);
533                         if (rc != 0)
534                                 sfc_err(sa, "cannot restart RxQ %u",
535                                         rxq_sw_index);
536                 }
537
538                 if (evq->dp_txq != NULL) {
539                         unsigned int txq_sw_index;
540
541                         txq_sw_index = evq->dp_txq->dpq.queue_id;
542
543                         sfc_warn(sa,
544                                  "restart TxQ %u because of exception on its EvQ %u",
545                                  txq_sw_index, evq->evq_index);
546
547                         sfc_tx_qstop(sa, txq_sw_index);
548                         rc = sfc_tx_qstart(sa, txq_sw_index);
549                         if (rc != 0)
550                                 sfc_err(sa, "cannot restart TxQ %u",
551                                         txq_sw_index);
552                 }
553
554                 if (evq->exception)
555                         sfc_panic(sa, "unrecoverable exception on EvQ %u",
556                                   evq->evq_index);
557
558                 sfc_adapter_unlock(sa);
559         }
560
561         /* Poll-mode driver does not re-prime the event queue for interrupts */
562 }
563
564 void
565 sfc_ev_mgmt_qpoll(struct sfc_adapter *sa)
566 {
567         if (rte_spinlock_trylock(&sa->mgmt_evq_lock)) {
568                 if (sa->mgmt_evq_running)
569                         sfc_ev_qpoll(sa->mgmt_evq);
570
571                 rte_spinlock_unlock(&sa->mgmt_evq_lock);
572         }
573 }
574
575 int
576 sfc_ev_qprime(struct sfc_evq *evq)
577 {
578         SFC_ASSERT(evq->init_state == SFC_EVQ_STARTED);
579         return efx_ev_qprime(evq->common, evq->read_ptr);
580 }
581
582 /* Event queue HW index allocation scheme is described in sfc_ev.h. */
583 int
584 sfc_ev_qstart(struct sfc_evq *evq, unsigned int hw_index)
585 {
586         struct sfc_adapter *sa = evq->sa;
587         efsys_mem_t *esmp;
588         uint32_t evq_flags = sa->evq_flags;
589         unsigned int total_delay_us;
590         unsigned int delay_us;
591         int rc;
592
593         sfc_log_init(sa, "hw_index=%u", hw_index);
594
595         esmp = &evq->mem;
596
597         evq->evq_index = hw_index;
598
599         /* Clear all events */
600         (void)memset((void *)esmp->esm_base, 0xff, EFX_EVQ_SIZE(evq->entries));
601
602         if (sa->intr.lsc_intr && hw_index == sa->mgmt_evq_index)
603                 evq_flags |= EFX_EVQ_FLAGS_NOTIFY_INTERRUPT;
604         else
605                 evq_flags |= EFX_EVQ_FLAGS_NOTIFY_DISABLED;
606
607         /* Create the common code event queue */
608         rc = efx_ev_qcreate(sa->nic, hw_index, esmp, evq->entries,
609                             0 /* unused on EF10 */, 0, evq_flags,
610                             &evq->common);
611         if (rc != 0)
612                 goto fail_ev_qcreate;
613
614         SFC_ASSERT(evq->dp_rxq == NULL || evq->dp_txq == NULL);
615         if (evq->dp_rxq != 0) {
616                 if (strcmp(sa->priv.dp_rx->dp.name,
617                            SFC_KVARG_DATAPATH_EFX) == 0)
618                         evq->callbacks = &sfc_ev_callbacks_efx_rx;
619                 else
620                         evq->callbacks = &sfc_ev_callbacks_dp_rx;
621         } else if (evq->dp_txq != 0) {
622                 if (strcmp(sa->priv.dp_tx->dp.name,
623                            SFC_KVARG_DATAPATH_EFX) == 0)
624                         evq->callbacks = &sfc_ev_callbacks_efx_tx;
625                 else
626                         evq->callbacks = &sfc_ev_callbacks_dp_tx;
627         } else {
628                 evq->callbacks = &sfc_ev_callbacks;
629         }
630
631         evq->init_state = SFC_EVQ_STARTING;
632
633         /* Wait for the initialization event */
634         total_delay_us = 0;
635         delay_us = SFC_EVQ_INIT_BACKOFF_START_US;
636         do {
637                 (void)sfc_ev_qpoll(evq);
638
639                 /* Check to see if the initialization complete indication
640                  * posted by the hardware.
641                  */
642                 if (evq->init_state == SFC_EVQ_STARTED)
643                         goto done;
644
645                 /* Give event queue some time to init */
646                 rte_delay_us(delay_us);
647
648                 total_delay_us += delay_us;
649
650                 /* Exponential backoff */
651                 delay_us *= 2;
652                 if (delay_us > SFC_EVQ_INIT_BACKOFF_MAX_US)
653                         delay_us = SFC_EVQ_INIT_BACKOFF_MAX_US;
654
655         } while (total_delay_us < SFC_EVQ_INIT_TIMEOUT_US);
656
657         rc = ETIMEDOUT;
658         goto fail_timedout;
659
660 done:
661         return 0;
662
663 fail_timedout:
664         evq->init_state = SFC_EVQ_INITIALIZED;
665         efx_ev_qdestroy(evq->common);
666
667 fail_ev_qcreate:
668         sfc_log_init(sa, "failed %d", rc);
669         return rc;
670 }
671
672 void
673 sfc_ev_qstop(struct sfc_evq *evq)
674 {
675         if (evq == NULL)
676                 return;
677
678         sfc_log_init(evq->sa, "hw_index=%u", evq->evq_index);
679
680         if (evq->init_state != SFC_EVQ_STARTED)
681                 return;
682
683         evq->init_state = SFC_EVQ_INITIALIZED;
684         evq->callbacks = NULL;
685         evq->read_ptr = 0;
686         evq->exception = B_FALSE;
687
688         efx_ev_qdestroy(evq->common);
689
690         evq->evq_index = 0;
691 }
692
693 static void
694 sfc_ev_mgmt_periodic_qpoll(void *arg)
695 {
696         struct sfc_adapter *sa = arg;
697         int rc;
698
699         sfc_ev_mgmt_qpoll(sa);
700
701         rc = rte_eal_alarm_set(SFC_MGMT_EV_QPOLL_PERIOD_US,
702                                sfc_ev_mgmt_periodic_qpoll, sa);
703         if (rc == -ENOTSUP) {
704                 sfc_warn(sa, "alarms are not supported");
705                 sfc_warn(sa, "management EVQ must be polled indirectly using no-wait link status update");
706         } else if (rc != 0) {
707                 sfc_err(sa,
708                         "cannot rearm management EVQ polling alarm (rc=%d)",
709                         rc);
710         }
711 }
712
713 static void
714 sfc_ev_mgmt_periodic_qpoll_start(struct sfc_adapter *sa)
715 {
716         sfc_ev_mgmt_periodic_qpoll(sa);
717 }
718
719 static void
720 sfc_ev_mgmt_periodic_qpoll_stop(struct sfc_adapter *sa)
721 {
722         rte_eal_alarm_cancel(sfc_ev_mgmt_periodic_qpoll, sa);
723 }
724
725 int
726 sfc_ev_start(struct sfc_adapter *sa)
727 {
728         int rc;
729
730         sfc_log_init(sa, "entry");
731
732         rc = efx_ev_init(sa->nic);
733         if (rc != 0)
734                 goto fail_ev_init;
735
736         /* Start management EVQ used for global events */
737
738         /*
739          * Management event queue start polls the queue, but it cannot
740          * interfere with other polling contexts since mgmt_evq_running
741          * is false yet.
742          */
743         rc = sfc_ev_qstart(sa->mgmt_evq, sa->mgmt_evq_index);
744         if (rc != 0)
745                 goto fail_mgmt_evq_start;
746
747         rte_spinlock_lock(&sa->mgmt_evq_lock);
748         sa->mgmt_evq_running = true;
749         rte_spinlock_unlock(&sa->mgmt_evq_lock);
750
751         if (sa->intr.lsc_intr) {
752                 rc = sfc_ev_qprime(sa->mgmt_evq);
753                 if (rc != 0)
754                         goto fail_mgmt_evq_prime;
755         }
756
757         /*
758          * Start management EVQ polling. If interrupts are disabled
759          * (not used), it is required to process link status change
760          * and other device level events to avoid unrecoverable
761          * error because the event queue overflow.
762          */
763         sfc_ev_mgmt_periodic_qpoll_start(sa);
764
765         /*
766          * Rx/Tx event queues are started/stopped when corresponding
767          * Rx/Tx queue is started/stopped.
768          */
769
770         return 0;
771
772 fail_mgmt_evq_prime:
773         sfc_ev_qstop(sa->mgmt_evq);
774
775 fail_mgmt_evq_start:
776         efx_ev_fini(sa->nic);
777
778 fail_ev_init:
779         sfc_log_init(sa, "failed %d", rc);
780         return rc;
781 }
782
783 void
784 sfc_ev_stop(struct sfc_adapter *sa)
785 {
786         sfc_log_init(sa, "entry");
787
788         sfc_ev_mgmt_periodic_qpoll_stop(sa);
789
790         rte_spinlock_lock(&sa->mgmt_evq_lock);
791         sa->mgmt_evq_running = false;
792         rte_spinlock_unlock(&sa->mgmt_evq_lock);
793
794         sfc_ev_qstop(sa->mgmt_evq);
795
796         efx_ev_fini(sa->nic);
797 }
798
799 int
800 sfc_ev_qinit(struct sfc_adapter *sa,
801              enum sfc_evq_type type, unsigned int type_index,
802              unsigned int entries, int socket_id, struct sfc_evq **evqp)
803 {
804         struct sfc_evq *evq;
805         int rc;
806
807         sfc_log_init(sa, "type=%s type_index=%u",
808                      sfc_evq_type2str(type), type_index);
809
810         SFC_ASSERT(rte_is_power_of_2(entries));
811
812         rc = ENOMEM;
813         evq = rte_zmalloc_socket("sfc-evq", sizeof(*evq), RTE_CACHE_LINE_SIZE,
814                                  socket_id);
815         if (evq == NULL)
816                 goto fail_evq_alloc;
817
818         evq->sa = sa;
819         evq->type = type;
820         evq->entries = entries;
821
822         /* Allocate DMA space */
823         rc = sfc_dma_alloc(sa, sfc_evq_type2str(type), type_index,
824                            EFX_EVQ_SIZE(evq->entries), socket_id, &evq->mem);
825         if (rc != 0)
826                 goto fail_dma_alloc;
827
828         evq->init_state = SFC_EVQ_INITIALIZED;
829
830         sa->evq_count++;
831
832         *evqp = evq;
833
834         return 0;
835
836 fail_dma_alloc:
837         rte_free(evq);
838
839 fail_evq_alloc:
840
841         sfc_log_init(sa, "failed %d", rc);
842         return rc;
843 }
844
845 void
846 sfc_ev_qfini(struct sfc_evq *evq)
847 {
848         struct sfc_adapter *sa = evq->sa;
849
850         SFC_ASSERT(evq->init_state == SFC_EVQ_INITIALIZED);
851
852         sfc_dma_free(sa, &evq->mem);
853
854         rte_free(evq);
855
856         SFC_ASSERT(sa->evq_count > 0);
857         sa->evq_count--;
858 }
859
860 static int
861 sfc_kvarg_perf_profile_handler(__rte_unused const char *key,
862                                const char *value_str, void *opaque)
863 {
864         uint32_t *value = opaque;
865
866         if (strcasecmp(value_str, SFC_KVARG_PERF_PROFILE_THROUGHPUT) == 0)
867                 *value = EFX_EVQ_FLAGS_TYPE_THROUGHPUT;
868         else if (strcasecmp(value_str, SFC_KVARG_PERF_PROFILE_LOW_LATENCY) == 0)
869                 *value = EFX_EVQ_FLAGS_TYPE_LOW_LATENCY;
870         else if (strcasecmp(value_str, SFC_KVARG_PERF_PROFILE_AUTO) == 0)
871                 *value = EFX_EVQ_FLAGS_TYPE_AUTO;
872         else
873                 return -EINVAL;
874
875         return 0;
876 }
877
878 int
879 sfc_ev_attach(struct sfc_adapter *sa)
880 {
881         int rc;
882
883         sfc_log_init(sa, "entry");
884
885         sa->evq_flags = EFX_EVQ_FLAGS_TYPE_THROUGHPUT;
886         rc = sfc_kvargs_process(sa, SFC_KVARG_PERF_PROFILE,
887                                 sfc_kvarg_perf_profile_handler,
888                                 &sa->evq_flags);
889         if (rc != 0) {
890                 sfc_err(sa, "invalid %s parameter value",
891                         SFC_KVARG_PERF_PROFILE);
892                 goto fail_kvarg_perf_profile;
893         }
894
895         sa->mgmt_evq_index = 0;
896         rte_spinlock_init(&sa->mgmt_evq_lock);
897
898         rc = sfc_ev_qinit(sa, SFC_EVQ_TYPE_MGMT, 0, SFC_MGMT_EVQ_ENTRIES,
899                           sa->socket_id, &sa->mgmt_evq);
900         if (rc != 0)
901                 goto fail_mgmt_evq_init;
902
903         /*
904          * Rx/Tx event queues are created/destroyed when corresponding
905          * Rx/Tx queue is created/destroyed.
906          */
907
908         return 0;
909
910 fail_mgmt_evq_init:
911
912 fail_kvarg_perf_profile:
913         sfc_log_init(sa, "failed %d", rc);
914         return rc;
915 }
916
917 void
918 sfc_ev_detach(struct sfc_adapter *sa)
919 {
920         sfc_log_init(sa, "entry");
921
922         sfc_ev_qfini(sa->mgmt_evq);
923
924         if (sa->evq_count != 0)
925                 sfc_err(sa, "%u EvQs are not destroyed before detach",
926                         sa->evq_count);
927 }