net/mlx5: replace memory barrier type
[dpdk.git] / drivers / net / mlx5 / mlx5_rxtx.h
1 /*-
2  *   BSD LICENSE
3  *
4  *   Copyright 2015 6WIND S.A.
5  *   Copyright 2015 Mellanox.
6  *
7  *   Redistribution and use in source and binary forms, with or without
8  *   modification, are permitted provided that the following conditions
9  *   are met:
10  *
11  *     * Redistributions of source code must retain the above copyright
12  *       notice, this list of conditions and the following disclaimer.
13  *     * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
14  *       notice, this list of conditions and the following disclaimer in
15  *       the documentation and/or other materials provided with the
16  *       distribution.
17  *     * Neither the name of 6WIND S.A. nor the names of its
18  *       contributors may be used to endorse or promote products derived
19  *       from this software without specific prior written permission.
20  *
21  *   THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
22  *   "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
23  *   LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
24  *   A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT
25  *   OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
26  *   SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
27  *   LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,
28  *   DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY
29  *   THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
30  *   (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE
31  *   OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
32  */
33
34 #ifndef RTE_PMD_MLX5_RXTX_H_
35 #define RTE_PMD_MLX5_RXTX_H_
36
37 #include <stddef.h>
38 #include <stdint.h>
39
40 /* Verbs header. */
41 /* ISO C doesn't support unnamed structs/unions, disabling -pedantic. */
42 #ifdef PEDANTIC
43 #pragma GCC diagnostic ignored "-Wpedantic"
44 #endif
45 #include <infiniband/verbs.h>
46 #include <infiniband/mlx5_hw.h>
47 #ifdef PEDANTIC
48 #pragma GCC diagnostic error "-Wpedantic"
49 #endif
50
51 #include <rte_mbuf.h>
52 #include <rte_mempool.h>
53 #include <rte_common.h>
54 #include <rte_hexdump.h>
55
56 #include "mlx5_utils.h"
57 #include "mlx5.h"
58 #include "mlx5_autoconf.h"
59 #include "mlx5_defs.h"
60 #include "mlx5_prm.h"
61
62 struct mlx5_rxq_stats {
63         unsigned int idx; /**< Mapping index. */
64 #ifdef MLX5_PMD_SOFT_COUNTERS
65         uint64_t ipackets; /**< Total of successfully received packets. */
66         uint64_t ibytes; /**< Total of successfully received bytes. */
67 #endif
68         uint64_t idropped; /**< Total of packets dropped when RX ring full. */
69         uint64_t rx_nombuf; /**< Total of RX mbuf allocation failures. */
70 };
71
72 struct mlx5_txq_stats {
73         unsigned int idx; /**< Mapping index. */
74 #ifdef MLX5_PMD_SOFT_COUNTERS
75         uint64_t opackets; /**< Total of successfully sent packets. */
76         uint64_t obytes; /**< Total of successfully sent bytes. */
77 #endif
78         uint64_t odropped; /**< Total of packets not sent when TX ring full. */
79 };
80
81 /* Flow director queue structure. */
82 struct fdir_queue {
83         struct ibv_qp *qp; /* Associated RX QP. */
84         struct ibv_exp_rwq_ind_table *ind_table; /* Indirection table. */
85         struct ibv_exp_wq *wq; /* Work queue. */
86         struct ibv_cq *cq; /* Completion queue. */
87 };
88
89 struct priv;
90
91 /* Compressed CQE context. */
92 struct rxq_zip {
93         uint16_t ai; /* Array index. */
94         uint16_t ca; /* Current array index. */
95         uint16_t na; /* Next array index. */
96         uint16_t cq_ci; /* The next CQE. */
97         uint32_t cqe_cnt; /* Number of CQEs. */
98 };
99
100 /* RX queue descriptor. */
101 struct rxq {
102         unsigned int csum:1; /* Enable checksum offloading. */
103         unsigned int csum_l2tun:1; /* Same for L2 tunnels. */
104         unsigned int vlan_strip:1; /* Enable VLAN stripping. */
105         unsigned int crc_present:1; /* CRC must be subtracted. */
106         unsigned int sges_n:2; /* Log 2 of SGEs (max buffers per packet). */
107         unsigned int cqe_n:4; /* Log 2 of CQ elements. */
108         unsigned int elts_n:4; /* Log 2 of Mbufs. */
109         unsigned int port_id:8;
110         unsigned int rss_hash:1; /* RSS hash result is enabled. */
111         unsigned int mark:1; /* Marked flow available on the queue. */
112         unsigned int pending_err:1; /* CQE error needs to be handled. */
113         unsigned int :7; /* Remaining bits. */
114         volatile uint32_t *rq_db;
115         volatile uint32_t *cq_db;
116         uint16_t rq_ci;
117         uint16_t rq_pi;
118         uint16_t cq_ci;
119         volatile struct mlx5_wqe_data_seg(*wqes)[];
120         volatile struct mlx5_cqe(*cqes)[];
121         struct rxq_zip zip; /* Compressed context. */
122         struct rte_mbuf *(*elts)[];
123         struct rte_mempool *mp;
124         struct mlx5_rxq_stats stats;
125         uint64_t mbuf_initializer; /* Default rearm_data for vectorized Rx. */
126         struct rte_mbuf fake_mbuf; /* elts padding for vectorized Rx. */
127 } __rte_cache_aligned;
128
129 /* RX queue control descriptor. */
130 struct rxq_ctrl {
131         struct priv *priv; /* Back pointer to private data. */
132         struct ibv_cq *cq; /* Completion Queue. */
133         struct ibv_exp_wq *wq; /* Work Queue. */
134         struct fdir_queue *fdir_queue; /* Flow director queue. */
135         struct ibv_mr *mr; /* Memory Region (for mp). */
136         struct ibv_comp_channel *channel;
137         unsigned int socket; /* CPU socket ID for allocations. */
138         struct rxq rxq; /* Data path structure. */
139 };
140
141 /* Hash RX queue types. */
142 enum hash_rxq_type {
143         HASH_RXQ_TCPV4,
144         HASH_RXQ_UDPV4,
145         HASH_RXQ_IPV4,
146         HASH_RXQ_TCPV6,
147         HASH_RXQ_UDPV6,
148         HASH_RXQ_IPV6,
149         HASH_RXQ_ETH,
150 };
151
152 /* Flow structure with Ethernet specification. It is packed to prevent padding
153  * between attr and spec as this layout is expected by libibverbs. */
154 struct flow_attr_spec_eth {
155         struct ibv_exp_flow_attr attr;
156         struct ibv_exp_flow_spec_eth spec;
157 } __attribute__((packed));
158
159 /* Define a struct flow_attr_spec_eth object as an array of at least
160  * "size" bytes. Room after the first index is normally used to store
161  * extra flow specifications. */
162 #define FLOW_ATTR_SPEC_ETH(name, size) \
163         struct flow_attr_spec_eth name \
164                 [((size) / sizeof(struct flow_attr_spec_eth)) + \
165                  !!((size) % sizeof(struct flow_attr_spec_eth))]
166
167 /* Initialization data for hash RX queue. */
168 struct hash_rxq_init {
169         uint64_t hash_fields; /* Fields that participate in the hash. */
170         uint64_t dpdk_rss_hf; /* Matching DPDK RSS hash fields. */
171         unsigned int flow_priority; /* Flow priority to use. */
172         union {
173                 struct {
174                         enum ibv_exp_flow_spec_type type;
175                         uint16_t size;
176                 } hdr;
177                 struct ibv_exp_flow_spec_tcp_udp tcp_udp;
178                 struct ibv_exp_flow_spec_ipv4 ipv4;
179                 struct ibv_exp_flow_spec_ipv6 ipv6;
180                 struct ibv_exp_flow_spec_eth eth;
181         } flow_spec; /* Flow specification template. */
182         const struct hash_rxq_init *underlayer; /* Pointer to underlayer. */
183 };
184
185 /* Initialization data for indirection table. */
186 struct ind_table_init {
187         unsigned int max_size; /* Maximum number of WQs. */
188         /* Hash RX queues using this table. */
189         unsigned int hash_types;
190         unsigned int hash_types_n;
191 };
192
193 /* Initialization data for special flows. */
194 struct special_flow_init {
195         uint8_t dst_mac_val[6];
196         uint8_t dst_mac_mask[6];
197         unsigned int hash_types;
198         unsigned int per_vlan:1;
199 };
200
201 enum hash_rxq_flow_type {
202         HASH_RXQ_FLOW_TYPE_PROMISC,
203         HASH_RXQ_FLOW_TYPE_ALLMULTI,
204         HASH_RXQ_FLOW_TYPE_BROADCAST,
205         HASH_RXQ_FLOW_TYPE_IPV6MULTI,
206         HASH_RXQ_FLOW_TYPE_MAC,
207 };
208
209 #ifndef NDEBUG
210 static inline const char *
211 hash_rxq_flow_type_str(enum hash_rxq_flow_type flow_type)
212 {
213         switch (flow_type) {
214         case HASH_RXQ_FLOW_TYPE_PROMISC:
215                 return "promiscuous";
216         case HASH_RXQ_FLOW_TYPE_ALLMULTI:
217                 return "allmulticast";
218         case HASH_RXQ_FLOW_TYPE_BROADCAST:
219                 return "broadcast";
220         case HASH_RXQ_FLOW_TYPE_IPV6MULTI:
221                 return "IPv6 multicast";
222         case HASH_RXQ_FLOW_TYPE_MAC:
223                 return "MAC";
224         }
225         return NULL;
226 }
227 #endif /* NDEBUG */
228
229 struct hash_rxq {
230         struct priv *priv; /* Back pointer to private data. */
231         struct ibv_qp *qp; /* Hash RX QP. */
232         enum hash_rxq_type type; /* Hash RX queue type. */
233         /* MAC flow steering rules, one per VLAN ID. */
234         struct ibv_exp_flow *mac_flow
235                 [MLX5_MAX_MAC_ADDRESSES][MLX5_MAX_VLAN_IDS];
236         struct ibv_exp_flow *special_flow
237                 [MLX5_MAX_SPECIAL_FLOWS][MLX5_MAX_VLAN_IDS];
238 };
239
240 /* TX queue descriptor. */
241 __extension__
242 struct txq {
243         uint16_t elts_head; /* Current counter in (*elts)[]. */
244         uint16_t elts_tail; /* Counter of first element awaiting completion. */
245         uint16_t elts_comp; /* Counter since last completion request. */
246         uint16_t mpw_comp; /* WQ index since last completion request. */
247         uint16_t cq_ci; /* Consumer index for completion queue. */
248         uint16_t cq_pi; /* Producer index for completion queue. */
249         uint16_t wqe_ci; /* Consumer index for work queue. */
250         uint16_t wqe_pi; /* Producer index for work queue. */
251         uint16_t elts_n:4; /* (*elts)[] length (in log2). */
252         uint16_t cqe_n:4; /* Number of CQ elements (in log2). */
253         uint16_t wqe_n:4; /* Number of of WQ elements (in log2). */
254         uint16_t inline_en:1; /* When set inline is enabled. */
255         uint16_t tso_en:1; /* When set hardware TSO is enabled. */
256         uint16_t tunnel_en:1;
257         /* When set TX offload for tunneled packets are supported. */
258         uint16_t mpw_hdr_dseg:1; /* Enable DSEGs in the title WQEBB. */
259         uint16_t max_inline; /* Multiple of RTE_CACHE_LINE_SIZE to inline. */
260         uint16_t inline_max_packet_sz; /* Max packet size for inlining. */
261         uint32_t qp_num_8s; /* QP number shifted by 8. */
262         uint32_t flags; /* Flags for Tx Queue. */
263         volatile struct mlx5_cqe (*cqes)[]; /* Completion queue. */
264         volatile void *wqes; /* Work queue (use volatile to write into). */
265         volatile uint32_t *qp_db; /* Work queue doorbell. */
266         volatile uint32_t *cq_db; /* Completion queue doorbell. */
267         volatile void *bf_reg; /* Blueflame register. */
268         struct {
269                 uintptr_t start; /* Start address of MR */
270                 uintptr_t end; /* End address of MR */
271                 struct ibv_mr *mr; /* Memory Region (for mp). */
272                 uint32_t lkey; /* htonl(mr->lkey) */
273         } mp2mr[MLX5_PMD_TX_MP_CACHE]; /* MP to MR translation table. */
274         uint16_t mr_cache_idx; /* Index of last hit entry. */
275         struct rte_mbuf *(*elts)[]; /* TX elements. */
276         struct mlx5_txq_stats stats; /* TX queue counters. */
277 } __rte_cache_aligned;
278
279 /* TX queue control descriptor. */
280 struct txq_ctrl {
281         struct priv *priv; /* Back pointer to private data. */
282         struct ibv_cq *cq; /* Completion Queue. */
283         struct ibv_qp *qp; /* Queue Pair. */
284         unsigned int socket; /* CPU socket ID for allocations. */
285         struct txq txq; /* Data path structure. */
286 };
287
288 /* mlx5_rxq.c */
289
290 extern const struct hash_rxq_init hash_rxq_init[];
291 extern const unsigned int hash_rxq_init_n;
292
293 extern uint8_t rss_hash_default_key[];
294 extern const size_t rss_hash_default_key_len;
295
296 size_t priv_flow_attr(struct priv *, struct ibv_exp_flow_attr *,
297                       size_t, enum hash_rxq_type);
298 int priv_create_hash_rxqs(struct priv *);
299 void priv_destroy_hash_rxqs(struct priv *);
300 int priv_allow_flow_type(struct priv *, enum hash_rxq_flow_type);
301 int priv_rehash_flows(struct priv *);
302 void rxq_cleanup(struct rxq_ctrl *);
303 int mlx5_rx_queue_setup(struct rte_eth_dev *, uint16_t, uint16_t, unsigned int,
304                         const struct rte_eth_rxconf *, struct rte_mempool *);
305 void mlx5_rx_queue_release(void *);
306 int priv_rx_intr_vec_enable(struct priv *priv);
307 void priv_rx_intr_vec_disable(struct priv *priv);
308 #ifdef HAVE_UPDATE_CQ_CI
309 int mlx5_rx_intr_enable(struct rte_eth_dev *dev, uint16_t rx_queue_id);
310 int mlx5_rx_intr_disable(struct rte_eth_dev *dev, uint16_t rx_queue_id);
311 #endif /* HAVE_UPDATE_CQ_CI */
312
313 /* mlx5_txq.c */
314
315 void txq_cleanup(struct txq_ctrl *);
316 int txq_ctrl_setup(struct rte_eth_dev *, struct txq_ctrl *, uint16_t,
317                    unsigned int, const struct rte_eth_txconf *);
318 int mlx5_tx_queue_setup(struct rte_eth_dev *, uint16_t, uint16_t, unsigned int,
319                         const struct rte_eth_txconf *);
320 void mlx5_tx_queue_release(void *);
321
322 /* mlx5_rxtx.c */
323
324 extern uint32_t mlx5_ptype_table[];
325
326 void mlx5_set_ptype_table(void);
327 uint16_t mlx5_tx_burst(void *, struct rte_mbuf **, uint16_t);
328 uint16_t mlx5_tx_burst_mpw(void *, struct rte_mbuf **, uint16_t);
329 uint16_t mlx5_tx_burst_mpw_inline(void *, struct rte_mbuf **, uint16_t);
330 uint16_t mlx5_tx_burst_empw(void *, struct rte_mbuf **, uint16_t);
331 uint16_t mlx5_rx_burst(void *, struct rte_mbuf **, uint16_t);
332 uint16_t removed_tx_burst(void *, struct rte_mbuf **, uint16_t);
333 uint16_t removed_rx_burst(void *, struct rte_mbuf **, uint16_t);
334 int mlx5_rx_descriptor_status(void *, uint16_t);
335 int mlx5_tx_descriptor_status(void *, uint16_t);
336
337 /* Vectorized version of mlx5_rxtx.c */
338 int priv_check_raw_vec_tx_support(struct priv *);
339 int priv_check_vec_tx_support(struct priv *);
340 int rxq_check_vec_support(struct rxq *);
341 int priv_check_vec_rx_support(struct priv *);
342 uint16_t mlx5_tx_burst_raw_vec(void *, struct rte_mbuf **, uint16_t);
343 uint16_t mlx5_tx_burst_vec(void *, struct rte_mbuf **, uint16_t);
344 uint16_t mlx5_rx_burst_vec(void *, struct rte_mbuf **, uint16_t);
345
346 /* mlx5_mr.c */
347
348 struct ibv_mr *mlx5_mp2mr(struct ibv_pd *, struct rte_mempool *);
349 void txq_mp2mr_iter(struct rte_mempool *, void *);
350 uint32_t txq_mp2mr_reg(struct txq *, struct rte_mempool *, unsigned int);
351
352 #ifndef NDEBUG
353 /**
354  * Verify or set magic value in CQE.
355  *
356  * @param cqe
357  *   Pointer to CQE.
358  *
359  * @return
360  *   0 the first time.
361  */
362 static inline int
363 check_cqe_seen(volatile struct mlx5_cqe *cqe)
364 {
365         static const uint8_t magic[] = "seen";
366         volatile uint8_t (*buf)[sizeof(cqe->rsvd0)] = &cqe->rsvd0;
367         int ret = 1;
368         unsigned int i;
369
370         for (i = 0; i < sizeof(magic) && i < sizeof(*buf); ++i)
371                 if (!ret || (*buf)[i] != magic[i]) {
372                         ret = 0;
373                         (*buf)[i] = magic[i];
374                 }
375         return ret;
376 }
377 #endif /* NDEBUG */
378
379 /**
380  * Check whether CQE is valid.
381  *
382  * @param cqe
383  *   Pointer to CQE.
384  * @param cqes_n
385  *   Size of completion queue.
386  * @param ci
387  *   Consumer index.
388  *
389  * @return
390  *   0 on success, 1 on failure.
391  */
392 static __rte_always_inline int
393 check_cqe(volatile struct mlx5_cqe *cqe,
394           unsigned int cqes_n, const uint16_t ci)
395 {
396         uint16_t idx = ci & cqes_n;
397         uint8_t op_own = cqe->op_own;
398         uint8_t op_owner = MLX5_CQE_OWNER(op_own);
399         uint8_t op_code = MLX5_CQE_OPCODE(op_own);
400
401         if (unlikely((op_owner != (!!(idx))) || (op_code == MLX5_CQE_INVALID)))
402                 return 1; /* No CQE. */
403 #ifndef NDEBUG
404         if ((op_code == MLX5_CQE_RESP_ERR) ||
405             (op_code == MLX5_CQE_REQ_ERR)) {
406                 volatile struct mlx5_err_cqe *err_cqe = (volatile void *)cqe;
407                 uint8_t syndrome = err_cqe->syndrome;
408
409                 if ((syndrome == MLX5_CQE_SYNDROME_LOCAL_LENGTH_ERR) ||
410                     (syndrome == MLX5_CQE_SYNDROME_REMOTE_ABORTED_ERR))
411                         return 0;
412                 if (!check_cqe_seen(cqe)) {
413                         ERROR("unexpected CQE error %u (0x%02x)"
414                               " syndrome 0x%02x",
415                               op_code, op_code, syndrome);
416                         rte_hexdump(stderr, "MLX5 Error CQE:",
417                                     (const void *)((uintptr_t)err_cqe),
418                                     sizeof(*err_cqe));
419                 }
420                 return 1;
421         } else if ((op_code != MLX5_CQE_RESP_SEND) &&
422                    (op_code != MLX5_CQE_REQ)) {
423                 if (!check_cqe_seen(cqe)) {
424                         ERROR("unexpected CQE opcode %u (0x%02x)",
425                               op_code, op_code);
426                         rte_hexdump(stderr, "MLX5 CQE:",
427                                     (const void *)((uintptr_t)cqe),
428                                     sizeof(*cqe));
429                 }
430                 return 1;
431         }
432 #endif /* NDEBUG */
433         return 0;
434 }
435
436 /**
437  * Return the address of the WQE.
438  *
439  * @param txq
440  *   Pointer to TX queue structure.
441  * @param  wqe_ci
442  *   WQE consumer index.
443  *
444  * @return
445  *   WQE address.
446  */
447 static inline uintptr_t *
448 tx_mlx5_wqe(struct txq *txq, uint16_t ci)
449 {
450         ci &= ((1 << txq->wqe_n) - 1);
451         return (uintptr_t *)((uintptr_t)txq->wqes + ci * MLX5_WQE_SIZE);
452 }
453
454 /**
455  * Manage TX completions.
456  *
457  * When sending a burst, mlx5_tx_burst() posts several WRs.
458  *
459  * @param txq
460  *   Pointer to TX queue structure.
461  */
462 static __rte_always_inline void
463 mlx5_tx_complete(struct txq *txq)
464 {
465         const uint16_t elts_n = 1 << txq->elts_n;
466         const uint16_t elts_m = elts_n - 1;
467         const unsigned int cqe_n = 1 << txq->cqe_n;
468         const unsigned int cqe_cnt = cqe_n - 1;
469         uint16_t elts_free = txq->elts_tail;
470         uint16_t elts_tail;
471         uint16_t cq_ci = txq->cq_ci;
472         volatile struct mlx5_cqe *cqe = NULL;
473         volatile struct mlx5_wqe_ctrl *ctrl;
474         struct rte_mbuf *m, *free[elts_n];
475         struct rte_mempool *pool = NULL;
476         unsigned int blk_n = 0;
477
478         cqe = &(*txq->cqes)[cq_ci & cqe_cnt];
479         if (unlikely(check_cqe(cqe, cqe_n, cq_ci)))
480                 return;
481 #ifndef NDEBUG
482         if ((MLX5_CQE_OPCODE(cqe->op_own) == MLX5_CQE_RESP_ERR) ||
483             (MLX5_CQE_OPCODE(cqe->op_own) == MLX5_CQE_REQ_ERR)) {
484                 if (!check_cqe_seen(cqe)) {
485                         ERROR("unexpected error CQE, TX stopped");
486                         rte_hexdump(stderr, "MLX5 TXQ:",
487                                     (const void *)((uintptr_t)txq->wqes),
488                                     ((1 << txq->wqe_n) *
489                                      MLX5_WQE_SIZE));
490                 }
491                 return;
492         }
493 #endif /* NDEBUG */
494         ++cq_ci;
495         txq->wqe_pi = ntohs(cqe->wqe_counter);
496         ctrl = (volatile struct mlx5_wqe_ctrl *)
497                 tx_mlx5_wqe(txq, txq->wqe_pi);
498         elts_tail = ctrl->ctrl3;
499         assert((elts_tail & elts_m) < (1 << txq->wqe_n));
500         /* Free buffers. */
501         while (elts_free != elts_tail) {
502                 m = rte_pktmbuf_prefree_seg((*txq->elts)[elts_free++ & elts_m]);
503                 if (likely(m != NULL)) {
504                         if (likely(m->pool == pool)) {
505                                 free[blk_n++] = m;
506                         } else {
507                                 if (likely(pool != NULL))
508                                         rte_mempool_put_bulk(pool,
509                                                              (void *)free,
510                                                              blk_n);
511                                 free[0] = m;
512                                 pool = m->pool;
513                                 blk_n = 1;
514                         }
515                 }
516         }
517         if (blk_n)
518                 rte_mempool_put_bulk(pool, (void *)free, blk_n);
519 #ifndef NDEBUG
520         elts_free = txq->elts_tail;
521         /* Poisoning. */
522         while (elts_free != elts_tail) {
523                 memset(&(*txq->elts)[elts_free & elts_m],
524                        0x66,
525                        sizeof((*txq->elts)[elts_free & elts_m]));
526                 ++elts_free;
527         }
528 #endif
529         txq->cq_ci = cq_ci;
530         txq->elts_tail = elts_tail;
531         /* Update the consumer index. */
532         rte_wmb();
533         *txq->cq_db = htonl(cq_ci);
534 }
535
536 /**
537  * Get Memory Pool (MP) from mbuf. If mbuf is indirect, the pool from which
538  * the cloned mbuf is allocated is returned instead.
539  *
540  * @param buf
541  *   Pointer to mbuf.
542  *
543  * @return
544  *   Memory pool where data is located for given mbuf.
545  */
546 static struct rte_mempool *
547 mlx5_tx_mb2mp(struct rte_mbuf *buf)
548 {
549         if (unlikely(RTE_MBUF_INDIRECT(buf)))
550                 return rte_mbuf_from_indirect(buf)->pool;
551         return buf->pool;
552 }
553
554 /**
555  * Get Memory Region (MR) <-> rte_mbuf association from txq->mp2mr[].
556  * Add MP to txq->mp2mr[] if it's not registered yet. If mp2mr[] is full,
557  * remove an entry first.
558  *
559  * @param txq
560  *   Pointer to TX queue structure.
561  * @param[in] mp
562  *   Memory Pool for which a Memory Region lkey must be returned.
563  *
564  * @return
565  *   mr->lkey on success, (uint32_t)-1 on failure.
566  */
567 static __rte_always_inline uint32_t
568 mlx5_tx_mb2mr(struct txq *txq, struct rte_mbuf *mb)
569 {
570         uint16_t i = txq->mr_cache_idx;
571         uintptr_t addr = rte_pktmbuf_mtod(mb, uintptr_t);
572
573         assert(i < RTE_DIM(txq->mp2mr));
574         if (likely(txq->mp2mr[i].start <= addr && txq->mp2mr[i].end >= addr))
575                 return txq->mp2mr[i].lkey;
576         for (i = 0; (i != RTE_DIM(txq->mp2mr)); ++i) {
577                 if (unlikely(txq->mp2mr[i].mr == NULL)) {
578                         /* Unknown MP, add a new MR for it. */
579                         break;
580                 }
581                 if (txq->mp2mr[i].start <= addr &&
582                     txq->mp2mr[i].end >= addr) {
583                         assert(txq->mp2mr[i].lkey != (uint32_t)-1);
584                         assert(htonl(txq->mp2mr[i].mr->lkey) ==
585                                txq->mp2mr[i].lkey);
586                         txq->mr_cache_idx = i;
587                         return txq->mp2mr[i].lkey;
588                 }
589         }
590         txq->mr_cache_idx = 0;
591         return txq_mp2mr_reg(txq, mlx5_tx_mb2mp(mb), i);
592 }
593
594 /**
595  * Ring TX queue doorbell.
596  *
597  * @param txq
598  *   Pointer to TX queue structure.
599  * @param wqe
600  *   Pointer to the last WQE posted in the NIC.
601  */
602 static __rte_always_inline void
603 mlx5_tx_dbrec(struct txq *txq, volatile struct mlx5_wqe *wqe)
604 {
605         uint64_t *dst = (uint64_t *)((uintptr_t)txq->bf_reg);
606         volatile uint64_t *src = ((volatile uint64_t *)wqe);
607
608         rte_io_wmb();
609         *txq->qp_db = htonl(txq->wqe_ci);
610         /* Ensure ordering between DB record and BF copy. */
611         rte_wmb();
612         *dst = *src;
613 }
614
615 #endif /* RTE_PMD_MLX5_RXTX_H_ */