net/sfc: use NIC Tx descriptor size instead of common
[dpdk.git] / drivers / net / sfc / sfc_tx.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 "sfc.h"
11 #include "sfc_debug.h"
12 #include "sfc_log.h"
13 #include "sfc_ev.h"
14 #include "sfc_tx.h"
15 #include "sfc_tweak.h"
16 #include "sfc_kvargs.h"
17
18 /*
19  * Maximum number of TX queue flush attempts in case of
20  * failure or flush timeout
21  */
22 #define SFC_TX_QFLUSH_ATTEMPTS          (3)
23
24 /*
25  * Time to wait between event queue polling attempts when waiting for TX
26  * queue flush done or flush failed events
27  */
28 #define SFC_TX_QFLUSH_POLL_WAIT_MS      (1)
29
30 /*
31  * Maximum number of event queue polling attempts when waiting for TX queue
32  * flush done or flush failed events; it defines TX queue flush attempt timeout
33  * together with SFC_TX_QFLUSH_POLL_WAIT_MS
34  */
35 #define SFC_TX_QFLUSH_POLL_ATTEMPTS     (2000)
36
37 uint64_t
38 sfc_tx_get_dev_offload_caps(struct sfc_adapter *sa)
39 {
40         const efx_nic_cfg_t *encp = efx_nic_cfg_get(sa->nic);
41         uint64_t caps = 0;
42
43         if ((sa->priv.dp_tx->features & SFC_DP_TX_FEAT_VLAN_INSERT) &&
44             encp->enc_hw_tx_insert_vlan_enabled)
45                 caps |= DEV_TX_OFFLOAD_VLAN_INSERT;
46
47         if (sa->priv.dp_tx->features & SFC_DP_TX_FEAT_MULTI_SEG)
48                 caps |= DEV_TX_OFFLOAD_MULTI_SEGS;
49
50         if ((~sa->priv.dp_tx->features & SFC_DP_TX_FEAT_MULTI_POOL) &&
51             (~sa->priv.dp_tx->features & SFC_DP_TX_FEAT_REFCNT))
52                 caps |= DEV_TX_OFFLOAD_MBUF_FAST_FREE;
53
54         return caps;
55 }
56
57 uint64_t
58 sfc_tx_get_queue_offload_caps(struct sfc_adapter *sa)
59 {
60         const efx_nic_cfg_t *encp = efx_nic_cfg_get(sa->nic);
61         uint64_t caps = 0;
62
63         caps |= DEV_TX_OFFLOAD_IPV4_CKSUM;
64         caps |= DEV_TX_OFFLOAD_UDP_CKSUM;
65         caps |= DEV_TX_OFFLOAD_TCP_CKSUM;
66
67         if (encp->enc_tunnel_encapsulations_supported)
68                 caps |= DEV_TX_OFFLOAD_OUTER_IPV4_CKSUM;
69
70         if (sa->tso)
71                 caps |= DEV_TX_OFFLOAD_TCP_TSO;
72
73         return caps;
74 }
75
76 static int
77 sfc_tx_qcheck_conf(struct sfc_adapter *sa, unsigned int txq_max_fill_level,
78                    const struct rte_eth_txconf *tx_conf,
79                    uint64_t offloads)
80 {
81         int rc = 0;
82
83         if (tx_conf->tx_rs_thresh != 0) {
84                 sfc_err(sa, "RS bit in transmit descriptor is not supported");
85                 rc = EINVAL;
86         }
87
88         if (tx_conf->tx_free_thresh > txq_max_fill_level) {
89                 sfc_err(sa,
90                         "TxQ free threshold too large: %u vs maximum %u",
91                         tx_conf->tx_free_thresh, txq_max_fill_level);
92                 rc = EINVAL;
93         }
94
95         if (tx_conf->tx_thresh.pthresh != 0 ||
96             tx_conf->tx_thresh.hthresh != 0 ||
97             tx_conf->tx_thresh.wthresh != 0) {
98                 sfc_warn(sa,
99                         "prefetch/host/writeback thresholds are not supported");
100         }
101
102         /* We either perform both TCP and UDP offload, or no offload at all */
103         if (((offloads & DEV_TX_OFFLOAD_TCP_CKSUM) == 0) !=
104             ((offloads & DEV_TX_OFFLOAD_UDP_CKSUM) == 0)) {
105                 sfc_err(sa, "TCP and UDP offloads can't be set independently");
106                 rc = EINVAL;
107         }
108
109         return rc;
110 }
111
112 void
113 sfc_tx_qflush_done(struct sfc_txq_info *txq_info)
114 {
115         txq_info->state |= SFC_TXQ_FLUSHED;
116         txq_info->state &= ~SFC_TXQ_FLUSHING;
117 }
118
119 int
120 sfc_tx_qinit(struct sfc_adapter *sa, unsigned int sw_index,
121              uint16_t nb_tx_desc, unsigned int socket_id,
122              const struct rte_eth_txconf *tx_conf)
123 {
124         const efx_nic_cfg_t *encp = efx_nic_cfg_get(sa->nic);
125         unsigned int txq_entries;
126         unsigned int evq_entries;
127         unsigned int txq_max_fill_level;
128         struct sfc_txq_info *txq_info;
129         struct sfc_evq *evq;
130         struct sfc_txq *txq;
131         int rc = 0;
132         struct sfc_dp_tx_qcreate_info info;
133         uint64_t offloads;
134         struct sfc_dp_tx_hw_limits hw_limits;
135
136         sfc_log_init(sa, "TxQ = %u", sw_index);
137
138         memset(&hw_limits, 0, sizeof(hw_limits));
139         hw_limits.txq_max_entries = sa->txq_max_entries;
140         hw_limits.txq_min_entries = sa->txq_min_entries;
141
142         rc = sa->priv.dp_tx->qsize_up_rings(nb_tx_desc, &hw_limits,
143                                             &txq_entries, &evq_entries,
144                                             &txq_max_fill_level);
145         if (rc != 0)
146                 goto fail_size_up_rings;
147         SFC_ASSERT(txq_entries >= sa->txq_min_entries);
148         SFC_ASSERT(txq_entries <= sa->txq_max_entries);
149         SFC_ASSERT(txq_entries >= nb_tx_desc);
150         SFC_ASSERT(txq_max_fill_level <= nb_tx_desc);
151
152         offloads = tx_conf->offloads |
153                 sa->eth_dev->data->dev_conf.txmode.offloads;
154         rc = sfc_tx_qcheck_conf(sa, txq_max_fill_level, tx_conf, offloads);
155         if (rc != 0)
156                 goto fail_bad_conf;
157
158         SFC_ASSERT(sw_index < sfc_sa2shared(sa)->txq_count);
159         txq_info = &sfc_sa2shared(sa)->txq_info[sw_index];
160
161         txq_info->entries = txq_entries;
162
163         rc = sfc_ev_qinit(sa, SFC_EVQ_TYPE_TX, sw_index,
164                           evq_entries, socket_id, &evq);
165         if (rc != 0)
166                 goto fail_ev_qinit;
167
168         txq = &sa->txq_ctrl[sw_index];
169         txq->hw_index = sw_index;
170         txq->evq = evq;
171         txq_info->free_thresh =
172                 (tx_conf->tx_free_thresh) ? tx_conf->tx_free_thresh :
173                 SFC_TX_DEFAULT_FREE_THRESH;
174         txq_info->offloads = offloads;
175
176         rc = sfc_dma_alloc(sa, "txq", sw_index,
177                            efx_txq_size(sa->nic, txq_info->entries),
178                            socket_id, &txq->mem);
179         if (rc != 0)
180                 goto fail_dma_alloc;
181
182         memset(&info, 0, sizeof(info));
183         info.max_fill_level = txq_max_fill_level;
184         info.free_thresh = txq_info->free_thresh;
185         info.offloads = offloads;
186         info.txq_entries = txq_info->entries;
187         info.dma_desc_size_max = encp->enc_tx_dma_desc_size_max;
188         info.txq_hw_ring = txq->mem.esm_base;
189         info.evq_entries = evq_entries;
190         info.evq_hw_ring = evq->mem.esm_base;
191         info.hw_index = txq->hw_index;
192         info.mem_bar = sa->mem_bar.esb_base;
193         info.vi_window_shift = encp->enc_vi_window_shift;
194         info.tso_tcp_header_offset_limit =
195                 encp->enc_tx_tso_tcp_header_offset_limit;
196
197         rc = sa->priv.dp_tx->qcreate(sa->eth_dev->data->port_id, sw_index,
198                                      &RTE_ETH_DEV_TO_PCI(sa->eth_dev)->addr,
199                                      socket_id, &info, &txq_info->dp);
200         if (rc != 0)
201                 goto fail_dp_tx_qinit;
202
203         evq->dp_txq = txq_info->dp;
204
205         txq_info->state = SFC_TXQ_INITIALIZED;
206
207         txq_info->deferred_start = (tx_conf->tx_deferred_start != 0);
208
209         return 0;
210
211 fail_dp_tx_qinit:
212         sfc_dma_free(sa, &txq->mem);
213
214 fail_dma_alloc:
215         sfc_ev_qfini(evq);
216
217 fail_ev_qinit:
218         txq_info->entries = 0;
219
220 fail_bad_conf:
221 fail_size_up_rings:
222         sfc_log_init(sa, "failed (TxQ = %u, rc = %d)", sw_index, rc);
223         return rc;
224 }
225
226 void
227 sfc_tx_qfini(struct sfc_adapter *sa, unsigned int sw_index)
228 {
229         struct sfc_txq_info *txq_info;
230         struct sfc_txq *txq;
231
232         sfc_log_init(sa, "TxQ = %u", sw_index);
233
234         SFC_ASSERT(sw_index < sfc_sa2shared(sa)->txq_count);
235         sa->eth_dev->data->tx_queues[sw_index] = NULL;
236
237         txq_info = &sfc_sa2shared(sa)->txq_info[sw_index];
238
239         SFC_ASSERT(txq_info->state == SFC_TXQ_INITIALIZED);
240
241         sa->priv.dp_tx->qdestroy(txq_info->dp);
242         txq_info->dp = NULL;
243
244         txq_info->state &= ~SFC_TXQ_INITIALIZED;
245         txq_info->entries = 0;
246
247         txq = &sa->txq_ctrl[sw_index];
248
249         sfc_dma_free(sa, &txq->mem);
250
251         sfc_ev_qfini(txq->evq);
252         txq->evq = NULL;
253 }
254
255 static int
256 sfc_tx_qinit_info(struct sfc_adapter *sa, unsigned int sw_index)
257 {
258         sfc_log_init(sa, "TxQ = %u", sw_index);
259
260         return 0;
261 }
262
263 static int
264 sfc_tx_check_mode(struct sfc_adapter *sa, const struct rte_eth_txmode *txmode)
265 {
266         int rc = 0;
267
268         switch (txmode->mq_mode) {
269         case ETH_MQ_TX_NONE:
270                 break;
271         default:
272                 sfc_err(sa, "Tx multi-queue mode %u not supported",
273                         txmode->mq_mode);
274                 rc = EINVAL;
275         }
276
277         /*
278          * These features are claimed to be i40e-specific,
279          * but it does make sense to double-check their absence
280          */
281         if (txmode->hw_vlan_reject_tagged) {
282                 sfc_err(sa, "Rejecting tagged packets not supported");
283                 rc = EINVAL;
284         }
285
286         if (txmode->hw_vlan_reject_untagged) {
287                 sfc_err(sa, "Rejecting untagged packets not supported");
288                 rc = EINVAL;
289         }
290
291         if (txmode->hw_vlan_insert_pvid) {
292                 sfc_err(sa, "Port-based VLAN insertion not supported");
293                 rc = EINVAL;
294         }
295
296         return rc;
297 }
298
299 /**
300  * Destroy excess queues that are no longer needed after reconfiguration
301  * or complete close.
302  */
303 static void
304 sfc_tx_fini_queues(struct sfc_adapter *sa, unsigned int nb_tx_queues)
305 {
306         struct sfc_adapter_shared * const sas = sfc_sa2shared(sa);
307         int sw_index;
308
309         SFC_ASSERT(nb_tx_queues <= sas->txq_count);
310
311         sw_index = sas->txq_count;
312         while (--sw_index >= (int)nb_tx_queues) {
313                 if (sas->txq_info[sw_index].state & SFC_TXQ_INITIALIZED)
314                         sfc_tx_qfini(sa, sw_index);
315         }
316
317         sas->txq_count = nb_tx_queues;
318 }
319
320 int
321 sfc_tx_configure(struct sfc_adapter *sa)
322 {
323         struct sfc_adapter_shared * const sas = sfc_sa2shared(sa);
324         const efx_nic_cfg_t *encp = efx_nic_cfg_get(sa->nic);
325         const struct rte_eth_conf *dev_conf = &sa->eth_dev->data->dev_conf;
326         const unsigned int nb_tx_queues = sa->eth_dev->data->nb_tx_queues;
327         int rc = 0;
328
329         sfc_log_init(sa, "nb_tx_queues=%u (old %u)",
330                      nb_tx_queues, sas->txq_count);
331
332         /*
333          * The datapath implementation assumes absence of boundary
334          * limits on Tx DMA descriptors. Addition of these checks on
335          * datapath would simply make the datapath slower.
336          */
337         if (encp->enc_tx_dma_desc_boundary != 0) {
338                 rc = ENOTSUP;
339                 goto fail_tx_dma_desc_boundary;
340         }
341
342         rc = sfc_tx_check_mode(sa, &dev_conf->txmode);
343         if (rc != 0)
344                 goto fail_check_mode;
345
346         if (nb_tx_queues == sas->txq_count)
347                 goto done;
348
349         if (sas->txq_info == NULL) {
350                 sas->txq_info = rte_calloc_socket("sfc-txqs", nb_tx_queues,
351                                                   sizeof(sas->txq_info[0]), 0,
352                                                   sa->socket_id);
353                 if (sas->txq_info == NULL)
354                         goto fail_txqs_alloc;
355
356                 /*
357                  * Allocate primary process only TxQ control from heap
358                  * since it should not be shared.
359                  */
360                 rc = ENOMEM;
361                 sa->txq_ctrl = calloc(nb_tx_queues, sizeof(sa->txq_ctrl[0]));
362                 if (sa->txq_ctrl == NULL)
363                         goto fail_txqs_ctrl_alloc;
364         } else {
365                 struct sfc_txq_info *new_txq_info;
366                 struct sfc_txq *new_txq_ctrl;
367
368                 if (nb_tx_queues < sas->txq_count)
369                         sfc_tx_fini_queues(sa, nb_tx_queues);
370
371                 new_txq_info =
372                         rte_realloc(sas->txq_info,
373                                     nb_tx_queues * sizeof(sas->txq_info[0]), 0);
374                 if (new_txq_info == NULL && nb_tx_queues > 0)
375                         goto fail_txqs_realloc;
376
377                 new_txq_ctrl = realloc(sa->txq_ctrl,
378                                        nb_tx_queues * sizeof(sa->txq_ctrl[0]));
379                 if (new_txq_ctrl == NULL && nb_tx_queues > 0)
380                         goto fail_txqs_ctrl_realloc;
381
382                 sas->txq_info = new_txq_info;
383                 sa->txq_ctrl = new_txq_ctrl;
384                 if (nb_tx_queues > sas->txq_count) {
385                         memset(&sas->txq_info[sas->txq_count], 0,
386                                (nb_tx_queues - sas->txq_count) *
387                                sizeof(sas->txq_info[0]));
388                         memset(&sa->txq_ctrl[sas->txq_count], 0,
389                                (nb_tx_queues - sas->txq_count) *
390                                sizeof(sa->txq_ctrl[0]));
391                 }
392         }
393
394         while (sas->txq_count < nb_tx_queues) {
395                 rc = sfc_tx_qinit_info(sa, sas->txq_count);
396                 if (rc != 0)
397                         goto fail_tx_qinit_info;
398
399                 sas->txq_count++;
400         }
401
402 done:
403         return 0;
404
405 fail_tx_qinit_info:
406 fail_txqs_ctrl_realloc:
407 fail_txqs_realloc:
408 fail_txqs_ctrl_alloc:
409 fail_txqs_alloc:
410         sfc_tx_close(sa);
411
412 fail_check_mode:
413 fail_tx_dma_desc_boundary:
414         sfc_log_init(sa, "failed (rc = %d)", rc);
415         return rc;
416 }
417
418 void
419 sfc_tx_close(struct sfc_adapter *sa)
420 {
421         sfc_tx_fini_queues(sa, 0);
422
423         free(sa->txq_ctrl);
424         sa->txq_ctrl = NULL;
425
426         rte_free(sfc_sa2shared(sa)->txq_info);
427         sfc_sa2shared(sa)->txq_info = NULL;
428 }
429
430 int
431 sfc_tx_qstart(struct sfc_adapter *sa, unsigned int sw_index)
432 {
433         struct sfc_adapter_shared * const sas = sfc_sa2shared(sa);
434         uint64_t offloads_supported = sfc_tx_get_dev_offload_caps(sa) |
435                                       sfc_tx_get_queue_offload_caps(sa);
436         struct rte_eth_dev_data *dev_data;
437         struct sfc_txq_info *txq_info;
438         struct sfc_txq *txq;
439         struct sfc_evq *evq;
440         uint16_t flags = 0;
441         unsigned int desc_index;
442         int rc = 0;
443
444         sfc_log_init(sa, "TxQ = %u", sw_index);
445
446         SFC_ASSERT(sw_index < sas->txq_count);
447         txq_info = &sas->txq_info[sw_index];
448
449         SFC_ASSERT(txq_info->state == SFC_TXQ_INITIALIZED);
450
451         txq = &sa->txq_ctrl[sw_index];
452         evq = txq->evq;
453
454         rc = sfc_ev_qstart(evq, sfc_evq_index_by_txq_sw_index(sa, sw_index));
455         if (rc != 0)
456                 goto fail_ev_qstart;
457
458         if (txq_info->offloads & DEV_TX_OFFLOAD_IPV4_CKSUM)
459                 flags |= EFX_TXQ_CKSUM_IPV4;
460
461         if (txq_info->offloads & DEV_TX_OFFLOAD_OUTER_IPV4_CKSUM)
462                 flags |= EFX_TXQ_CKSUM_INNER_IPV4;
463
464         if ((txq_info->offloads & DEV_TX_OFFLOAD_TCP_CKSUM) ||
465             (txq_info->offloads & DEV_TX_OFFLOAD_UDP_CKSUM)) {
466                 flags |= EFX_TXQ_CKSUM_TCPUDP;
467
468                 if (offloads_supported & DEV_TX_OFFLOAD_OUTER_IPV4_CKSUM)
469                         flags |= EFX_TXQ_CKSUM_INNER_TCPUDP;
470         }
471
472         if (txq_info->offloads & DEV_TX_OFFLOAD_TCP_TSO)
473                 flags |= EFX_TXQ_FATSOV2;
474
475         rc = efx_tx_qcreate(sa->nic, txq->hw_index, 0, &txq->mem,
476                             txq_info->entries, 0 /* not used on EF10 */,
477                             flags, evq->common,
478                             &txq->common, &desc_index);
479         if (rc != 0) {
480                 if (sa->tso && (rc == ENOSPC))
481                         sfc_err(sa, "ran out of TSO contexts");
482
483                 goto fail_tx_qcreate;
484         }
485
486         efx_tx_qenable(txq->common);
487
488         txq_info->state |= SFC_TXQ_STARTED;
489
490         rc = sa->priv.dp_tx->qstart(txq_info->dp, evq->read_ptr, desc_index);
491         if (rc != 0)
492                 goto fail_dp_qstart;
493
494         /*
495          * It seems to be used by DPDK for debug purposes only ('rte_ether')
496          */
497         dev_data = sa->eth_dev->data;
498         dev_data->tx_queue_state[sw_index] = RTE_ETH_QUEUE_STATE_STARTED;
499
500         return 0;
501
502 fail_dp_qstart:
503         txq_info->state = SFC_TXQ_INITIALIZED;
504         efx_tx_qdestroy(txq->common);
505
506 fail_tx_qcreate:
507         sfc_ev_qstop(evq);
508
509 fail_ev_qstart:
510         return rc;
511 }
512
513 void
514 sfc_tx_qstop(struct sfc_adapter *sa, unsigned int sw_index)
515 {
516         struct sfc_adapter_shared * const sas = sfc_sa2shared(sa);
517         struct rte_eth_dev_data *dev_data;
518         struct sfc_txq_info *txq_info;
519         struct sfc_txq *txq;
520         unsigned int retry_count;
521         unsigned int wait_count;
522         int rc;
523
524         sfc_log_init(sa, "TxQ = %u", sw_index);
525
526         SFC_ASSERT(sw_index < sas->txq_count);
527         txq_info = &sas->txq_info[sw_index];
528
529         if (txq_info->state == SFC_TXQ_INITIALIZED)
530                 return;
531
532         SFC_ASSERT(txq_info->state & SFC_TXQ_STARTED);
533
534         txq = &sa->txq_ctrl[sw_index];
535         sa->priv.dp_tx->qstop(txq_info->dp, &txq->evq->read_ptr);
536
537         /*
538          * Retry TX queue flushing in case of flush failed or
539          * timeout; in the worst case it can delay for 6 seconds
540          */
541         for (retry_count = 0;
542              ((txq_info->state & SFC_TXQ_FLUSHED) == 0) &&
543              (retry_count < SFC_TX_QFLUSH_ATTEMPTS);
544              ++retry_count) {
545                 rc = efx_tx_qflush(txq->common);
546                 if (rc != 0) {
547                         txq_info->state |= (rc == EALREADY) ?
548                                 SFC_TXQ_FLUSHED : SFC_TXQ_FLUSH_FAILED;
549                         break;
550                 }
551
552                 /*
553                  * Wait for TX queue flush done or flush failed event at least
554                  * SFC_TX_QFLUSH_POLL_WAIT_MS milliseconds and not more
555                  * than 2 seconds (SFC_TX_QFLUSH_POLL_WAIT_MS multiplied
556                  * by SFC_TX_QFLUSH_POLL_ATTEMPTS)
557                  */
558                 wait_count = 0;
559                 do {
560                         rte_delay_ms(SFC_TX_QFLUSH_POLL_WAIT_MS);
561                         sfc_ev_qpoll(txq->evq);
562                 } while ((txq_info->state & SFC_TXQ_FLUSHING) &&
563                          wait_count++ < SFC_TX_QFLUSH_POLL_ATTEMPTS);
564
565                 if (txq_info->state & SFC_TXQ_FLUSHING)
566                         sfc_err(sa, "TxQ %u flush timed out", sw_index);
567
568                 if (txq_info->state & SFC_TXQ_FLUSHED)
569                         sfc_notice(sa, "TxQ %u flushed", sw_index);
570         }
571
572         sa->priv.dp_tx->qreap(txq_info->dp);
573
574         txq_info->state = SFC_TXQ_INITIALIZED;
575
576         efx_tx_qdestroy(txq->common);
577
578         sfc_ev_qstop(txq->evq);
579
580         /*
581          * It seems to be used by DPDK for debug purposes only ('rte_ether')
582          */
583         dev_data = sa->eth_dev->data;
584         dev_data->tx_queue_state[sw_index] = RTE_ETH_QUEUE_STATE_STOPPED;
585 }
586
587 int
588 sfc_tx_start(struct sfc_adapter *sa)
589 {
590         struct sfc_adapter_shared * const sas = sfc_sa2shared(sa);
591         unsigned int sw_index;
592         int rc = 0;
593
594         sfc_log_init(sa, "txq_count = %u", sas->txq_count);
595
596         if (sa->tso) {
597                 if (!efx_nic_cfg_get(sa->nic)->enc_fw_assisted_tso_v2_enabled) {
598                         sfc_warn(sa, "TSO support was unable to be restored");
599                         sa->tso = B_FALSE;
600                 }
601         }
602
603         rc = efx_tx_init(sa->nic);
604         if (rc != 0)
605                 goto fail_efx_tx_init;
606
607         for (sw_index = 0; sw_index < sas->txq_count; ++sw_index) {
608                 if (sas->txq_info[sw_index].state == SFC_TXQ_INITIALIZED &&
609                     (!(sas->txq_info[sw_index].deferred_start) ||
610                      sas->txq_info[sw_index].deferred_started)) {
611                         rc = sfc_tx_qstart(sa, sw_index);
612                         if (rc != 0)
613                                 goto fail_tx_qstart;
614                 }
615         }
616
617         return 0;
618
619 fail_tx_qstart:
620         while (sw_index-- > 0)
621                 sfc_tx_qstop(sa, sw_index);
622
623         efx_tx_fini(sa->nic);
624
625 fail_efx_tx_init:
626         sfc_log_init(sa, "failed (rc = %d)", rc);
627         return rc;
628 }
629
630 void
631 sfc_tx_stop(struct sfc_adapter *sa)
632 {
633         struct sfc_adapter_shared * const sas = sfc_sa2shared(sa);
634         unsigned int sw_index;
635
636         sfc_log_init(sa, "txq_count = %u", sas->txq_count);
637
638         sw_index = sas->txq_count;
639         while (sw_index-- > 0) {
640                 if (sas->txq_info[sw_index].state & SFC_TXQ_STARTED)
641                         sfc_tx_qstop(sa, sw_index);
642         }
643
644         efx_tx_fini(sa->nic);
645 }
646
647 static void
648 sfc_efx_tx_reap(struct sfc_efx_txq *txq)
649 {
650         unsigned int completed;
651
652         sfc_ev_qpoll(txq->evq);
653
654         for (completed = txq->completed;
655              completed != txq->pending; completed++) {
656                 struct sfc_efx_tx_sw_desc *txd;
657
658                 txd = &txq->sw_ring[completed & txq->ptr_mask];
659
660                 if (txd->mbuf != NULL) {
661                         rte_pktmbuf_free(txd->mbuf);
662                         txd->mbuf = NULL;
663                 }
664         }
665
666         txq->completed = completed;
667 }
668
669 /*
670  * The function is used to insert or update VLAN tag;
671  * the firmware has state of the firmware tag to insert per TxQ
672  * (controlled by option descriptors), hence, if the tag of the
673  * packet to be sent is different from one remembered by the firmware,
674  * the function will update it
675  */
676 static unsigned int
677 sfc_efx_tx_maybe_insert_tag(struct sfc_efx_txq *txq, struct rte_mbuf *m,
678                             efx_desc_t **pend)
679 {
680         uint16_t this_tag = ((m->ol_flags & PKT_TX_VLAN_PKT) ?
681                              m->vlan_tci : 0);
682
683         if (this_tag == txq->hw_vlan_tci)
684                 return 0;
685
686         /*
687          * The expression inside SFC_ASSERT() is not desired to be checked in
688          * a non-debug build because it might be too expensive on the data path
689          */
690         SFC_ASSERT(efx_nic_cfg_get(txq->evq->sa->nic)->enc_hw_tx_insert_vlan_enabled);
691
692         efx_tx_qdesc_vlantci_create(txq->common, rte_cpu_to_be_16(this_tag),
693                                     *pend);
694         (*pend)++;
695         txq->hw_vlan_tci = this_tag;
696
697         return 1;
698 }
699
700 static uint16_t
701 sfc_efx_xmit_pkts(void *tx_queue, struct rte_mbuf **tx_pkts, uint16_t nb_pkts)
702 {
703         struct sfc_dp_txq *dp_txq = (struct sfc_dp_txq *)tx_queue;
704         struct sfc_efx_txq *txq = sfc_efx_txq_by_dp_txq(dp_txq);
705         unsigned int added = txq->added;
706         unsigned int pushed = added;
707         unsigned int pkts_sent = 0;
708         efx_desc_t *pend = &txq->pend_desc[0];
709         const unsigned int hard_max_fill = txq->max_fill_level;
710         const unsigned int soft_max_fill = hard_max_fill - txq->free_thresh;
711         unsigned int fill_level = added - txq->completed;
712         boolean_t reap_done;
713         int rc __rte_unused;
714         struct rte_mbuf **pktp;
715
716         if (unlikely((txq->flags & SFC_EFX_TXQ_FLAG_RUNNING) == 0))
717                 goto done;
718
719         /*
720          * If insufficient space for a single packet is present,
721          * we should reap; otherwise, we shouldn't do that all the time
722          * to avoid latency increase
723          */
724         reap_done = (fill_level > soft_max_fill);
725
726         if (reap_done) {
727                 sfc_efx_tx_reap(txq);
728                 /*
729                  * Recalculate fill level since 'txq->completed'
730                  * might have changed on reap
731                  */
732                 fill_level = added - txq->completed;
733         }
734
735         for (pkts_sent = 0, pktp = &tx_pkts[0];
736              (pkts_sent < nb_pkts) && (fill_level <= soft_max_fill);
737              pkts_sent++, pktp++) {
738                 uint16_t                hw_vlan_tci_prev = txq->hw_vlan_tci;
739                 struct rte_mbuf         *m_seg = *pktp;
740                 size_t                  pkt_len = m_seg->pkt_len;
741                 unsigned int            pkt_descs = 0;
742                 size_t                  in_off = 0;
743
744                 /*
745                  * Here VLAN TCI is expected to be zero in case if no
746                  * DEV_TX_OFFLOAD_VLAN_INSERT capability is advertised;
747                  * if the calling app ignores the absence of
748                  * DEV_TX_OFFLOAD_VLAN_INSERT and pushes VLAN TCI, then
749                  * TX_ERROR will occur
750                  */
751                 pkt_descs += sfc_efx_tx_maybe_insert_tag(txq, m_seg, &pend);
752
753                 if (m_seg->ol_flags & PKT_TX_TCP_SEG) {
754                         /*
755                          * We expect correct 'pkt->l[2, 3, 4]_len' values
756                          * to be set correctly by the caller
757                          */
758                         if (sfc_efx_tso_do(txq, added, &m_seg, &in_off, &pend,
759                                            &pkt_descs, &pkt_len) != 0) {
760                                 /* We may have reached this place for
761                                  * one of the following reasons:
762                                  *
763                                  * 1) Packet header length is greater
764                                  *    than SFC_TSOH_STD_LEN
765                                  * 2) TCP header starts at more then
766                                  *    208 bytes into the frame
767                                  *
768                                  * We will deceive RTE saying that we have sent
769                                  * the packet, but we will actually drop it.
770                                  * Hence, we should revert 'pend' to the
771                                  * previous state (in case we have added
772                                  * VLAN descriptor) and start processing
773                                  * another one packet. But the original
774                                  * mbuf shouldn't be orphaned
775                                  */
776                                 pend -= pkt_descs;
777                                 txq->hw_vlan_tci = hw_vlan_tci_prev;
778
779                                 rte_pktmbuf_free(*pktp);
780
781                                 continue;
782                         }
783
784                         /*
785                          * We've only added 2 FATSOv2 option descriptors
786                          * and 1 descriptor for the linearized packet header.
787                          * The outstanding work will be done in the same manner
788                          * as for the usual non-TSO path
789                          */
790                 }
791
792                 for (; m_seg != NULL; m_seg = m_seg->next) {
793                         efsys_dma_addr_t        next_frag;
794                         size_t                  seg_len;
795
796                         seg_len = m_seg->data_len;
797                         next_frag = rte_mbuf_data_iova(m_seg);
798
799                         /*
800                          * If we've started TSO transaction few steps earlier,
801                          * we'll skip packet header using an offset in the
802                          * current segment (which has been set to the
803                          * first one containing payload)
804                          */
805                         seg_len -= in_off;
806                         next_frag += in_off;
807                         in_off = 0;
808
809                         do {
810                                 efsys_dma_addr_t        frag_addr = next_frag;
811                                 size_t                  frag_len;
812
813                                 /*
814                                  * It is assumed here that there is no
815                                  * limitation on address boundary
816                                  * crossing by DMA descriptor.
817                                  */
818                                 frag_len = MIN(seg_len, txq->dma_desc_size_max);
819                                 next_frag += frag_len;
820                                 seg_len -= frag_len;
821                                 pkt_len -= frag_len;
822
823                                 efx_tx_qdesc_dma_create(txq->common,
824                                                         frag_addr, frag_len,
825                                                         (pkt_len == 0),
826                                                         pend++);
827
828                                 pkt_descs++;
829                         } while (seg_len != 0);
830                 }
831
832                 added += pkt_descs;
833
834                 fill_level += pkt_descs;
835                 if (unlikely(fill_level > hard_max_fill)) {
836                         /*
837                          * Our estimation for maximum number of descriptors
838                          * required to send a packet seems to be wrong.
839                          * Try to reap (if we haven't yet).
840                          */
841                         if (!reap_done) {
842                                 sfc_efx_tx_reap(txq);
843                                 reap_done = B_TRUE;
844                                 fill_level = added - txq->completed;
845                                 if (fill_level > hard_max_fill) {
846                                         pend -= pkt_descs;
847                                         txq->hw_vlan_tci = hw_vlan_tci_prev;
848                                         break;
849                                 }
850                         } else {
851                                 pend -= pkt_descs;
852                                 txq->hw_vlan_tci = hw_vlan_tci_prev;
853                                 break;
854                         }
855                 }
856
857                 /* Assign mbuf to the last used desc */
858                 txq->sw_ring[(added - 1) & txq->ptr_mask].mbuf = *pktp;
859         }
860
861         if (likely(pkts_sent > 0)) {
862                 rc = efx_tx_qdesc_post(txq->common, txq->pend_desc,
863                                        pend - &txq->pend_desc[0],
864                                        txq->completed, &txq->added);
865                 SFC_ASSERT(rc == 0);
866
867                 if (likely(pushed != txq->added))
868                         efx_tx_qpush(txq->common, txq->added, pushed);
869         }
870
871 #if SFC_TX_XMIT_PKTS_REAP_AT_LEAST_ONCE
872         if (!reap_done)
873                 sfc_efx_tx_reap(txq);
874 #endif
875
876 done:
877         return pkts_sent;
878 }
879
880 const struct sfc_dp_tx *
881 sfc_dp_tx_by_dp_txq(const struct sfc_dp_txq *dp_txq)
882 {
883         const struct sfc_dp_queue *dpq = &dp_txq->dpq;
884         struct rte_eth_dev *eth_dev;
885         struct sfc_adapter_priv *sap;
886
887         SFC_ASSERT(rte_eth_dev_is_valid_port(dpq->port_id));
888         eth_dev = &rte_eth_devices[dpq->port_id];
889
890         sap = sfc_adapter_priv_by_eth_dev(eth_dev);
891
892         return sap->dp_tx;
893 }
894
895 struct sfc_txq_info *
896 sfc_txq_info_by_dp_txq(const struct sfc_dp_txq *dp_txq)
897 {
898         const struct sfc_dp_queue *dpq = &dp_txq->dpq;
899         struct rte_eth_dev *eth_dev;
900         struct sfc_adapter_shared *sas;
901
902         SFC_ASSERT(rte_eth_dev_is_valid_port(dpq->port_id));
903         eth_dev = &rte_eth_devices[dpq->port_id];
904
905         sas = sfc_adapter_shared_by_eth_dev(eth_dev);
906
907         SFC_ASSERT(dpq->queue_id < sas->txq_count);
908         return &sas->txq_info[dpq->queue_id];
909 }
910
911 struct sfc_txq *
912 sfc_txq_by_dp_txq(const struct sfc_dp_txq *dp_txq)
913 {
914         const struct sfc_dp_queue *dpq = &dp_txq->dpq;
915         struct rte_eth_dev *eth_dev;
916         struct sfc_adapter *sa;
917
918         SFC_ASSERT(rte_eth_dev_is_valid_port(dpq->port_id));
919         eth_dev = &rte_eth_devices[dpq->port_id];
920
921         sa = sfc_adapter_by_eth_dev(eth_dev);
922
923         SFC_ASSERT(dpq->queue_id < sfc_sa2shared(sa)->txq_count);
924         return &sa->txq_ctrl[dpq->queue_id];
925 }
926
927 static sfc_dp_tx_qsize_up_rings_t sfc_efx_tx_qsize_up_rings;
928 static int
929 sfc_efx_tx_qsize_up_rings(uint16_t nb_tx_desc,
930                           __rte_unused struct sfc_dp_tx_hw_limits *limits,
931                           unsigned int *txq_entries,
932                           unsigned int *evq_entries,
933                           unsigned int *txq_max_fill_level)
934 {
935         *txq_entries = nb_tx_desc;
936         *evq_entries = nb_tx_desc;
937         *txq_max_fill_level = EFX_TXQ_LIMIT(*txq_entries);
938         return 0;
939 }
940
941 static sfc_dp_tx_qcreate_t sfc_efx_tx_qcreate;
942 static int
943 sfc_efx_tx_qcreate(uint16_t port_id, uint16_t queue_id,
944                    const struct rte_pci_addr *pci_addr,
945                    int socket_id,
946                    const struct sfc_dp_tx_qcreate_info *info,
947                    struct sfc_dp_txq **dp_txqp)
948 {
949         struct sfc_efx_txq *txq;
950         struct sfc_txq *ctrl_txq;
951         int rc;
952
953         rc = ENOMEM;
954         txq = rte_zmalloc_socket("sfc-efx-txq", sizeof(*txq),
955                                  RTE_CACHE_LINE_SIZE, socket_id);
956         if (txq == NULL)
957                 goto fail_txq_alloc;
958
959         sfc_dp_queue_init(&txq->dp.dpq, port_id, queue_id, pci_addr);
960
961         rc = ENOMEM;
962         txq->pend_desc = rte_calloc_socket("sfc-efx-txq-pend-desc",
963                                            EFX_TXQ_LIMIT(info->txq_entries),
964                                            sizeof(*txq->pend_desc), 0,
965                                            socket_id);
966         if (txq->pend_desc == NULL)
967                 goto fail_pend_desc_alloc;
968
969         rc = ENOMEM;
970         txq->sw_ring = rte_calloc_socket("sfc-efx-txq-sw_ring",
971                                          info->txq_entries,
972                                          sizeof(*txq->sw_ring),
973                                          RTE_CACHE_LINE_SIZE, socket_id);
974         if (txq->sw_ring == NULL)
975                 goto fail_sw_ring_alloc;
976
977         ctrl_txq = sfc_txq_by_dp_txq(&txq->dp);
978         if (ctrl_txq->evq->sa->tso) {
979                 rc = sfc_efx_tso_alloc_tsoh_objs(txq->sw_ring,
980                                                  info->txq_entries, socket_id);
981                 if (rc != 0)
982                         goto fail_alloc_tsoh_objs;
983         }
984
985         txq->evq = ctrl_txq->evq;
986         txq->ptr_mask = info->txq_entries - 1;
987         txq->max_fill_level = info->max_fill_level;
988         txq->free_thresh = info->free_thresh;
989         txq->dma_desc_size_max = info->dma_desc_size_max;
990
991         *dp_txqp = &txq->dp;
992         return 0;
993
994 fail_alloc_tsoh_objs:
995         rte_free(txq->sw_ring);
996
997 fail_sw_ring_alloc:
998         rte_free(txq->pend_desc);
999
1000 fail_pend_desc_alloc:
1001         rte_free(txq);
1002
1003 fail_txq_alloc:
1004         return rc;
1005 }
1006
1007 static sfc_dp_tx_qdestroy_t sfc_efx_tx_qdestroy;
1008 static void
1009 sfc_efx_tx_qdestroy(struct sfc_dp_txq *dp_txq)
1010 {
1011         struct sfc_efx_txq *txq = sfc_efx_txq_by_dp_txq(dp_txq);
1012
1013         sfc_efx_tso_free_tsoh_objs(txq->sw_ring, txq->ptr_mask + 1);
1014         rte_free(txq->sw_ring);
1015         rte_free(txq->pend_desc);
1016         rte_free(txq);
1017 }
1018
1019 static sfc_dp_tx_qstart_t sfc_efx_tx_qstart;
1020 static int
1021 sfc_efx_tx_qstart(struct sfc_dp_txq *dp_txq,
1022                   __rte_unused unsigned int evq_read_ptr,
1023                   unsigned int txq_desc_index)
1024 {
1025         /* libefx-based datapath is specific to libefx-based PMD */
1026         struct sfc_efx_txq *txq = sfc_efx_txq_by_dp_txq(dp_txq);
1027         struct sfc_txq *ctrl_txq = sfc_txq_by_dp_txq(dp_txq);
1028
1029         txq->common = ctrl_txq->common;
1030
1031         txq->pending = txq->completed = txq->added = txq_desc_index;
1032         txq->hw_vlan_tci = 0;
1033
1034         txq->flags |= (SFC_EFX_TXQ_FLAG_STARTED | SFC_EFX_TXQ_FLAG_RUNNING);
1035
1036         return 0;
1037 }
1038
1039 static sfc_dp_tx_qstop_t sfc_efx_tx_qstop;
1040 static void
1041 sfc_efx_tx_qstop(struct sfc_dp_txq *dp_txq,
1042                  __rte_unused unsigned int *evq_read_ptr)
1043 {
1044         struct sfc_efx_txq *txq = sfc_efx_txq_by_dp_txq(dp_txq);
1045
1046         txq->flags &= ~SFC_EFX_TXQ_FLAG_RUNNING;
1047 }
1048
1049 static sfc_dp_tx_qreap_t sfc_efx_tx_qreap;
1050 static void
1051 sfc_efx_tx_qreap(struct sfc_dp_txq *dp_txq)
1052 {
1053         struct sfc_efx_txq *txq = sfc_efx_txq_by_dp_txq(dp_txq);
1054         unsigned int txds;
1055
1056         sfc_efx_tx_reap(txq);
1057
1058         for (txds = 0; txds <= txq->ptr_mask; txds++) {
1059                 if (txq->sw_ring[txds].mbuf != NULL) {
1060                         rte_pktmbuf_free(txq->sw_ring[txds].mbuf);
1061                         txq->sw_ring[txds].mbuf = NULL;
1062                 }
1063         }
1064
1065         txq->flags &= ~SFC_EFX_TXQ_FLAG_STARTED;
1066 }
1067
1068 static sfc_dp_tx_qdesc_status_t sfc_efx_tx_qdesc_status;
1069 static int
1070 sfc_efx_tx_qdesc_status(struct sfc_dp_txq *dp_txq, uint16_t offset)
1071 {
1072         struct sfc_efx_txq *txq = sfc_efx_txq_by_dp_txq(dp_txq);
1073
1074         if (unlikely(offset > txq->ptr_mask))
1075                 return -EINVAL;
1076
1077         if (unlikely(offset >= txq->max_fill_level))
1078                 return RTE_ETH_TX_DESC_UNAVAIL;
1079
1080         /*
1081          * Poll EvQ to derive up-to-date 'txq->pending' figure;
1082          * it is required for the queue to be running, but the
1083          * check is omitted because API design assumes that it
1084          * is the duty of the caller to satisfy all conditions
1085          */
1086         SFC_ASSERT((txq->flags & SFC_EFX_TXQ_FLAG_RUNNING) ==
1087                    SFC_EFX_TXQ_FLAG_RUNNING);
1088         sfc_ev_qpoll(txq->evq);
1089
1090         /*
1091          * Ring tail is 'txq->pending', and although descriptors
1092          * between 'txq->completed' and 'txq->pending' are still
1093          * in use by the driver, they should be reported as DONE
1094          */
1095         if (unlikely(offset < (txq->added - txq->pending)))
1096                 return RTE_ETH_TX_DESC_FULL;
1097
1098         /*
1099          * There is no separate return value for unused descriptors;
1100          * the latter will be reported as DONE because genuine DONE
1101          * descriptors will be freed anyway in SW on the next burst
1102          */
1103         return RTE_ETH_TX_DESC_DONE;
1104 }
1105
1106 struct sfc_dp_tx sfc_efx_tx = {
1107         .dp = {
1108                 .name           = SFC_KVARG_DATAPATH_EFX,
1109                 .type           = SFC_DP_TX,
1110                 .hw_fw_caps     = 0,
1111         },
1112         .features               = SFC_DP_TX_FEAT_VLAN_INSERT |
1113                                   SFC_DP_TX_FEAT_TSO |
1114                                   SFC_DP_TX_FEAT_MULTI_POOL |
1115                                   SFC_DP_TX_FEAT_REFCNT |
1116                                   SFC_DP_TX_FEAT_MULTI_SEG,
1117         .qsize_up_rings         = sfc_efx_tx_qsize_up_rings,
1118         .qcreate                = sfc_efx_tx_qcreate,
1119         .qdestroy               = sfc_efx_tx_qdestroy,
1120         .qstart                 = sfc_efx_tx_qstart,
1121         .qstop                  = sfc_efx_tx_qstop,
1122         .qreap                  = sfc_efx_tx_qreap,
1123         .qdesc_status           = sfc_efx_tx_qdesc_status,
1124         .pkt_burst              = sfc_efx_xmit_pkts,
1125 };