24071b26c42087ecb705e74b8e8fe779ad49e2be
[dpdk.git] / drivers / net / sfc / sfc_ev.c
1 /*-
2  *   BSD LICENSE
3  *
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8  * for Solarflare) and Solarflare Communications, Inc.
9  *
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18  *
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28  * OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE,
29  * EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
30  */
31
32 #include <rte_debug.h>
33 #include <rte_cycles.h>
34 #include <rte_alarm.h>
35 #include <rte_branch_prediction.h>
36
37 #include "efx.h"
38
39 #include "sfc.h"
40 #include "sfc_debug.h"
41 #include "sfc_log.h"
42 #include "sfc_ev.h"
43 #include "sfc_rx.h"
44 #include "sfc_tx.h"
45 #include "sfc_kvargs.h"
46
47
48 /* Initial delay when waiting for event queue init complete event */
49 #define SFC_EVQ_INIT_BACKOFF_START_US   (1)
50 /* Maximum delay between event queue polling attempts */
51 #define SFC_EVQ_INIT_BACKOFF_MAX_US     (10 * 1000)
52 /* Event queue init approx timeout */
53 #define SFC_EVQ_INIT_TIMEOUT_US         (2 * US_PER_S)
54
55 /* Management event queue polling period in microseconds */
56 #define SFC_MGMT_EV_QPOLL_PERIOD_US     (US_PER_S)
57
58
59 static boolean_t
60 sfc_ev_initialized(void *arg)
61 {
62         struct sfc_evq *evq = arg;
63
64         /* Init done events may be duplicated on SFN7xxx (SFC bug 31631) */
65         SFC_ASSERT(evq->init_state == SFC_EVQ_STARTING ||
66                    evq->init_state == SFC_EVQ_STARTED);
67
68         evq->init_state = SFC_EVQ_STARTED;
69
70         return B_FALSE;
71 }
72
73 static boolean_t
74 sfc_ev_nop_rx(void *arg, uint32_t label, uint32_t id,
75               uint32_t size, uint16_t flags)
76 {
77         struct sfc_evq *evq = arg;
78
79         sfc_err(evq->sa,
80                 "EVQ %u unexpected Rx event label=%u id=%#x size=%u flags=%#x",
81                 evq->evq_index, label, id, size, flags);
82         return B_TRUE;
83 }
84
85 static boolean_t
86 sfc_ev_efx_rx(void *arg, __rte_unused uint32_t label, uint32_t id,
87               uint32_t size, uint16_t flags)
88 {
89         struct sfc_evq *evq = arg;
90         struct sfc_efx_rxq *rxq;
91         unsigned int stop;
92         unsigned int pending_id;
93         unsigned int delta;
94         unsigned int i;
95         struct sfc_efx_rx_sw_desc *rxd;
96
97         if (unlikely(evq->exception))
98                 goto done;
99
100         rxq = sfc_efx_rxq_by_dp_rxq(evq->dp_rxq);
101
102         SFC_ASSERT(rxq != NULL);
103         SFC_ASSERT(rxq->evq == evq);
104         SFC_ASSERT(rxq->flags & SFC_EFX_RXQ_FLAG_STARTED);
105
106         stop = (id + 1) & rxq->ptr_mask;
107         pending_id = rxq->pending & rxq->ptr_mask;
108         delta = (stop >= pending_id) ? (stop - pending_id) :
109                 (rxq->ptr_mask + 1 - pending_id + stop);
110
111         if (delta == 0) {
112                 /*
113                  * Rx event with no new descriptors done and zero length
114                  * is used to abort scattered packet when there is no room
115                  * for the tail.
116                  */
117                 if (unlikely(size != 0)) {
118                         evq->exception = B_TRUE;
119                         sfc_err(evq->sa,
120                                 "EVQ %u RxQ %u invalid RX abort "
121                                 "(id=%#x size=%u flags=%#x); needs restart",
122                                 evq->evq_index, rxq->dp.dpq.queue_id,
123                                 id, size, flags);
124                         goto done;
125                 }
126
127                 /* Add discard flag to the first fragment */
128                 rxq->sw_desc[pending_id].flags |= EFX_DISCARD;
129                 /* Remove continue flag from the last fragment */
130                 rxq->sw_desc[id].flags &= ~EFX_PKT_CONT;
131         } else if (unlikely(delta > rxq->batch_max)) {
132                 evq->exception = B_TRUE;
133
134                 sfc_err(evq->sa,
135                         "EVQ %u RxQ %u completion out of order "
136                         "(id=%#x delta=%u flags=%#x); needs restart",
137                         evq->evq_index, rxq->dp.dpq.queue_id,
138                         id, delta, flags);
139
140                 goto done;
141         }
142
143         for (i = pending_id; i != stop; i = (i + 1) & rxq->ptr_mask) {
144                 rxd = &rxq->sw_desc[i];
145
146                 rxd->flags = flags;
147
148                 SFC_ASSERT(size < (1 << 16));
149                 rxd->size = (uint16_t)size;
150         }
151
152         rxq->pending += delta;
153
154 done:
155         return B_FALSE;
156 }
157
158 static boolean_t
159 sfc_ev_dp_rx(void *arg, __rte_unused uint32_t label, uint32_t id,
160              __rte_unused uint32_t size, __rte_unused uint16_t flags)
161 {
162         struct sfc_evq *evq = arg;
163         struct sfc_dp_rxq *dp_rxq;
164
165         dp_rxq = evq->dp_rxq;
166         SFC_ASSERT(dp_rxq != NULL);
167
168         SFC_ASSERT(evq->sa->dp_rx->qrx_ev != NULL);
169         return evq->sa->dp_rx->qrx_ev(dp_rxq, id);
170 }
171
172 static boolean_t
173 sfc_ev_nop_tx(void *arg, uint32_t label, uint32_t id)
174 {
175         struct sfc_evq *evq = arg;
176
177         sfc_err(evq->sa, "EVQ %u unexpected Tx event label=%u id=%#x",
178                 evq->evq_index, label, id);
179         return B_TRUE;
180 }
181
182 static boolean_t
183 sfc_ev_tx(void *arg, __rte_unused uint32_t label, uint32_t id)
184 {
185         struct sfc_evq *evq = arg;
186         struct sfc_dp_txq *dp_txq;
187         struct sfc_efx_txq *txq;
188         unsigned int stop;
189         unsigned int delta;
190
191         dp_txq = evq->dp_txq;
192         SFC_ASSERT(dp_txq != NULL);
193
194         txq = sfc_efx_txq_by_dp_txq(dp_txq);
195         SFC_ASSERT(txq->evq == evq);
196
197         if (unlikely((txq->flags & SFC_EFX_TXQ_FLAG_STARTED) == 0))
198                 goto done;
199
200         stop = (id + 1) & txq->ptr_mask;
201         id = txq->pending & txq->ptr_mask;
202
203         delta = (stop >= id) ? (stop - id) : (txq->ptr_mask + 1 - id + stop);
204
205         txq->pending += delta;
206
207 done:
208         return B_FALSE;
209 }
210
211 static boolean_t
212 sfc_ev_dp_tx(void *arg, __rte_unused uint32_t label, uint32_t id)
213 {
214         struct sfc_evq *evq = arg;
215         struct sfc_dp_txq *dp_txq;
216
217         dp_txq = evq->dp_txq;
218         SFC_ASSERT(dp_txq != NULL);
219
220         SFC_ASSERT(evq->sa->dp_tx->qtx_ev != NULL);
221         return evq->sa->dp_tx->qtx_ev(dp_txq, id);
222 }
223
224 static boolean_t
225 sfc_ev_exception(void *arg, __rte_unused uint32_t code,
226                  __rte_unused uint32_t data)
227 {
228         struct sfc_evq *evq = arg;
229
230         if (code == EFX_EXCEPTION_UNKNOWN_SENSOREVT)
231                 return B_FALSE;
232
233         evq->exception = B_TRUE;
234         sfc_warn(evq->sa,
235                  "hardware exception %s (code=%u, data=%#x) on EVQ %u;"
236                  " needs recovery",
237                  (code == EFX_EXCEPTION_RX_RECOVERY) ? "RX_RECOVERY" :
238                  (code == EFX_EXCEPTION_RX_DSC_ERROR) ? "RX_DSC_ERROR" :
239                  (code == EFX_EXCEPTION_TX_DSC_ERROR) ? "TX_DSC_ERROR" :
240                  (code == EFX_EXCEPTION_FWALERT_SRAM) ? "FWALERT_SRAM" :
241                  (code == EFX_EXCEPTION_UNKNOWN_FWALERT) ? "UNKNOWN_FWALERT" :
242                  (code == EFX_EXCEPTION_RX_ERROR) ? "RX_ERROR" :
243                  (code == EFX_EXCEPTION_TX_ERROR) ? "TX_ERROR" :
244                  (code == EFX_EXCEPTION_EV_ERROR) ? "EV_ERROR" :
245                  "UNKNOWN",
246                  code, data, evq->evq_index);
247
248         return B_TRUE;
249 }
250
251 static boolean_t
252 sfc_ev_nop_rxq_flush_done(void *arg, uint32_t rxq_hw_index)
253 {
254         struct sfc_evq *evq = arg;
255
256         sfc_err(evq->sa, "EVQ %u unexpected RxQ %u flush done",
257                 evq->evq_index, rxq_hw_index);
258         return B_TRUE;
259 }
260
261 static boolean_t
262 sfc_ev_rxq_flush_done(void *arg, __rte_unused uint32_t rxq_hw_index)
263 {
264         struct sfc_evq *evq = arg;
265         struct sfc_dp_rxq *dp_rxq;
266         struct sfc_rxq *rxq;
267
268         dp_rxq = evq->dp_rxq;
269         SFC_ASSERT(dp_rxq != NULL);
270
271         rxq = sfc_rxq_by_dp_rxq(dp_rxq);
272         SFC_ASSERT(rxq != NULL);
273         SFC_ASSERT(rxq->hw_index == rxq_hw_index);
274         SFC_ASSERT(rxq->evq == evq);
275         sfc_rx_qflush_done(rxq);
276
277         return B_FALSE;
278 }
279
280 static boolean_t
281 sfc_ev_nop_rxq_flush_failed(void *arg, uint32_t rxq_hw_index)
282 {
283         struct sfc_evq *evq = arg;
284
285         sfc_err(evq->sa, "EVQ %u unexpected RxQ %u flush failed",
286                 evq->evq_index, rxq_hw_index);
287         return B_TRUE;
288 }
289
290 static boolean_t
291 sfc_ev_rxq_flush_failed(void *arg, __rte_unused uint32_t rxq_hw_index)
292 {
293         struct sfc_evq *evq = arg;
294         struct sfc_dp_rxq *dp_rxq;
295         struct sfc_rxq *rxq;
296
297         dp_rxq = evq->dp_rxq;
298         SFC_ASSERT(dp_rxq != NULL);
299
300         rxq = sfc_rxq_by_dp_rxq(dp_rxq);
301         SFC_ASSERT(rxq != NULL);
302         SFC_ASSERT(rxq->hw_index == rxq_hw_index);
303         SFC_ASSERT(rxq->evq == evq);
304         sfc_rx_qflush_failed(rxq);
305
306         return B_FALSE;
307 }
308
309 static boolean_t
310 sfc_ev_nop_txq_flush_done(void *arg, uint32_t txq_hw_index)
311 {
312         struct sfc_evq *evq = arg;
313
314         sfc_err(evq->sa, "EVQ %u unexpected TxQ %u flush done",
315                 evq->evq_index, txq_hw_index);
316         return B_TRUE;
317 }
318
319 static boolean_t
320 sfc_ev_txq_flush_done(void *arg, __rte_unused uint32_t txq_hw_index)
321 {
322         struct sfc_evq *evq = arg;
323         struct sfc_dp_txq *dp_txq;
324         struct sfc_txq *txq;
325
326         dp_txq = evq->dp_txq;
327         SFC_ASSERT(dp_txq != NULL);
328
329         txq = sfc_txq_by_dp_txq(dp_txq);
330         SFC_ASSERT(txq != NULL);
331         SFC_ASSERT(txq->hw_index == txq_hw_index);
332         SFC_ASSERT(txq->evq == evq);
333         sfc_tx_qflush_done(txq);
334
335         return B_FALSE;
336 }
337
338 static boolean_t
339 sfc_ev_software(void *arg, uint16_t magic)
340 {
341         struct sfc_evq *evq = arg;
342
343         sfc_err(evq->sa, "EVQ %u unexpected software event magic=%#.4x",
344                 evq->evq_index, magic);
345         return B_TRUE;
346 }
347
348 static boolean_t
349 sfc_ev_sram(void *arg, uint32_t code)
350 {
351         struct sfc_evq *evq = arg;
352
353         sfc_err(evq->sa, "EVQ %u unexpected SRAM event code=%u",
354                 evq->evq_index, code);
355         return B_TRUE;
356 }
357
358 static boolean_t
359 sfc_ev_wake_up(void *arg, uint32_t index)
360 {
361         struct sfc_evq *evq = arg;
362
363         sfc_err(evq->sa, "EVQ %u unexpected wake up event index=%u",
364                 evq->evq_index, index);
365         return B_TRUE;
366 }
367
368 static boolean_t
369 sfc_ev_timer(void *arg, uint32_t index)
370 {
371         struct sfc_evq *evq = arg;
372
373         sfc_err(evq->sa, "EVQ %u unexpected timer event index=%u",
374                 evq->evq_index, index);
375         return B_TRUE;
376 }
377
378 static boolean_t
379 sfc_ev_nop_link_change(void *arg, __rte_unused efx_link_mode_t link_mode)
380 {
381         struct sfc_evq *evq = arg;
382
383         sfc_err(evq->sa, "EVQ %u unexpected link change event",
384                 evq->evq_index);
385         return B_TRUE;
386 }
387
388 static boolean_t
389 sfc_ev_link_change(void *arg, efx_link_mode_t link_mode)
390 {
391         struct sfc_evq *evq = arg;
392         struct sfc_adapter *sa = evq->sa;
393         struct rte_eth_link *dev_link = &sa->eth_dev->data->dev_link;
394         struct rte_eth_link new_link;
395         uint64_t new_link_u64;
396         uint64_t old_link_u64;
397
398         EFX_STATIC_ASSERT(sizeof(*dev_link) == sizeof(rte_atomic64_t));
399
400         sfc_port_link_mode_to_info(link_mode, &new_link);
401
402         new_link_u64 = *(uint64_t *)&new_link;
403         do {
404                 old_link_u64 = rte_atomic64_read((rte_atomic64_t *)dev_link);
405                 if (old_link_u64 == new_link_u64)
406                         break;
407
408                 if (rte_atomic64_cmpset((volatile uint64_t *)dev_link,
409                                         old_link_u64, new_link_u64)) {
410                         evq->sa->port.lsc_seq++;
411                         break;
412                 }
413         } while (B_TRUE);
414
415         return B_FALSE;
416 }
417
418 static const efx_ev_callbacks_t sfc_ev_callbacks = {
419         .eec_initialized        = sfc_ev_initialized,
420         .eec_rx                 = sfc_ev_nop_rx,
421         .eec_tx                 = sfc_ev_nop_tx,
422         .eec_exception          = sfc_ev_exception,
423         .eec_rxq_flush_done     = sfc_ev_nop_rxq_flush_done,
424         .eec_rxq_flush_failed   = sfc_ev_nop_rxq_flush_failed,
425         .eec_txq_flush_done     = sfc_ev_nop_txq_flush_done,
426         .eec_software           = sfc_ev_software,
427         .eec_sram               = sfc_ev_sram,
428         .eec_wake_up            = sfc_ev_wake_up,
429         .eec_timer              = sfc_ev_timer,
430         .eec_link_change        = sfc_ev_link_change,
431 };
432
433 static const efx_ev_callbacks_t sfc_ev_callbacks_efx_rx = {
434         .eec_initialized        = sfc_ev_initialized,
435         .eec_rx                 = sfc_ev_efx_rx,
436         .eec_tx                 = sfc_ev_nop_tx,
437         .eec_exception          = sfc_ev_exception,
438         .eec_rxq_flush_done     = sfc_ev_rxq_flush_done,
439         .eec_rxq_flush_failed   = sfc_ev_rxq_flush_failed,
440         .eec_txq_flush_done     = sfc_ev_nop_txq_flush_done,
441         .eec_software           = sfc_ev_software,
442         .eec_sram               = sfc_ev_sram,
443         .eec_wake_up            = sfc_ev_wake_up,
444         .eec_timer              = sfc_ev_timer,
445         .eec_link_change        = sfc_ev_nop_link_change,
446 };
447
448 static const efx_ev_callbacks_t sfc_ev_callbacks_dp_rx = {
449         .eec_initialized        = sfc_ev_initialized,
450         .eec_rx                 = sfc_ev_dp_rx,
451         .eec_tx                 = sfc_ev_nop_tx,
452         .eec_exception          = sfc_ev_exception,
453         .eec_rxq_flush_done     = sfc_ev_rxq_flush_done,
454         .eec_rxq_flush_failed   = sfc_ev_rxq_flush_failed,
455         .eec_txq_flush_done     = sfc_ev_nop_txq_flush_done,
456         .eec_software           = sfc_ev_software,
457         .eec_sram               = sfc_ev_sram,
458         .eec_wake_up            = sfc_ev_wake_up,
459         .eec_timer              = sfc_ev_timer,
460         .eec_link_change        = sfc_ev_nop_link_change,
461 };
462
463 static const efx_ev_callbacks_t sfc_ev_callbacks_efx_tx = {
464         .eec_initialized        = sfc_ev_initialized,
465         .eec_rx                 = sfc_ev_nop_rx,
466         .eec_tx                 = sfc_ev_tx,
467         .eec_exception          = sfc_ev_exception,
468         .eec_rxq_flush_done     = sfc_ev_nop_rxq_flush_done,
469         .eec_rxq_flush_failed   = sfc_ev_nop_rxq_flush_failed,
470         .eec_txq_flush_done     = sfc_ev_txq_flush_done,
471         .eec_software           = sfc_ev_software,
472         .eec_sram               = sfc_ev_sram,
473         .eec_wake_up            = sfc_ev_wake_up,
474         .eec_timer              = sfc_ev_timer,
475         .eec_link_change        = sfc_ev_nop_link_change,
476 };
477
478 static const efx_ev_callbacks_t sfc_ev_callbacks_dp_tx = {
479         .eec_initialized        = sfc_ev_initialized,
480         .eec_rx                 = sfc_ev_nop_rx,
481         .eec_tx                 = sfc_ev_dp_tx,
482         .eec_exception          = sfc_ev_exception,
483         .eec_rxq_flush_done     = sfc_ev_nop_rxq_flush_done,
484         .eec_rxq_flush_failed   = sfc_ev_nop_rxq_flush_failed,
485         .eec_txq_flush_done     = sfc_ev_txq_flush_done,
486         .eec_software           = sfc_ev_software,
487         .eec_sram               = sfc_ev_sram,
488         .eec_wake_up            = sfc_ev_wake_up,
489         .eec_timer              = sfc_ev_timer,
490         .eec_link_change        = sfc_ev_nop_link_change,
491 };
492
493
494 void
495 sfc_ev_qpoll(struct sfc_evq *evq)
496 {
497         SFC_ASSERT(evq->init_state == SFC_EVQ_STARTED ||
498                    evq->init_state == SFC_EVQ_STARTING);
499
500         /* Synchronize the DMA memory for reading not required */
501
502         efx_ev_qpoll(evq->common, &evq->read_ptr, evq->callbacks, evq);
503
504         if (unlikely(evq->exception) && sfc_adapter_trylock(evq->sa)) {
505                 struct sfc_adapter *sa = evq->sa;
506                 int rc;
507
508                 if (evq->dp_rxq != NULL) {
509                         unsigned int rxq_sw_index;
510
511                         rxq_sw_index = evq->dp_rxq->dpq.queue_id;
512
513                         sfc_warn(sa,
514                                  "restart RxQ %u because of exception on its EvQ %u",
515                                  rxq_sw_index, evq->evq_index);
516
517                         sfc_rx_qstop(sa, rxq_sw_index);
518                         rc = sfc_rx_qstart(sa, rxq_sw_index);
519                         if (rc != 0)
520                                 sfc_err(sa, "cannot restart RxQ %u",
521                                         rxq_sw_index);
522                 }
523
524                 if (evq->dp_txq != NULL) {
525                         unsigned int txq_sw_index;
526
527                         txq_sw_index = evq->dp_txq->dpq.queue_id;
528
529                         sfc_warn(sa,
530                                  "restart TxQ %u because of exception on its EvQ %u",
531                                  txq_sw_index, evq->evq_index);
532
533                         sfc_tx_qstop(sa, txq_sw_index);
534                         rc = sfc_tx_qstart(sa, txq_sw_index);
535                         if (rc != 0)
536                                 sfc_err(sa, "cannot restart TxQ %u",
537                                         txq_sw_index);
538                 }
539
540                 if (evq->exception)
541                         sfc_panic(sa, "unrecoverable exception on EvQ %u",
542                                   evq->evq_index);
543
544                 sfc_adapter_unlock(sa);
545         }
546
547         /* Poll-mode driver does not re-prime the event queue for interrupts */
548 }
549
550 void
551 sfc_ev_mgmt_qpoll(struct sfc_adapter *sa)
552 {
553         if (rte_spinlock_trylock(&sa->mgmt_evq_lock)) {
554                 struct sfc_evq *mgmt_evq = sa->evq_info[sa->mgmt_evq_index].evq;
555
556                 if (mgmt_evq->init_state == SFC_EVQ_STARTED)
557                         sfc_ev_qpoll(mgmt_evq);
558
559                 rte_spinlock_unlock(&sa->mgmt_evq_lock);
560         }
561 }
562
563 int
564 sfc_ev_qprime(struct sfc_evq *evq)
565 {
566         SFC_ASSERT(evq->init_state == SFC_EVQ_STARTED);
567         return efx_ev_qprime(evq->common, evq->read_ptr);
568 }
569
570 int
571 sfc_ev_qstart(struct sfc_adapter *sa, unsigned int sw_index)
572 {
573         const struct sfc_evq_info *evq_info;
574         struct sfc_evq *evq;
575         efsys_mem_t *esmp;
576         unsigned int total_delay_us;
577         unsigned int delay_us;
578         int rc;
579
580         sfc_log_init(sa, "sw_index=%u", sw_index);
581
582         evq_info = &sa->evq_info[sw_index];
583         evq = evq_info->evq;
584         esmp = &evq->mem;
585
586         /* Clear all events */
587         (void)memset((void *)esmp->esm_base, 0xff,
588                      EFX_EVQ_SIZE(evq_info->entries));
589
590         /* Create the common code event queue */
591         rc = efx_ev_qcreate(sa->nic, sw_index, esmp, evq_info->entries,
592                             0 /* unused on EF10 */, 0, evq_info->flags,
593                             &evq->common);
594         if (rc != 0)
595                 goto fail_ev_qcreate;
596
597         SFC_ASSERT(evq->dp_rxq == NULL || evq->dp_txq == NULL);
598         if (evq->dp_rxq != 0) {
599                 if (strcmp(sa->dp_rx->dp.name, SFC_KVARG_DATAPATH_EFX) == 0)
600                         evq->callbacks = &sfc_ev_callbacks_efx_rx;
601                 else
602                         evq->callbacks = &sfc_ev_callbacks_dp_rx;
603         } else if (evq->dp_txq != 0) {
604                 if (strcmp(sa->dp_tx->dp.name, SFC_KVARG_DATAPATH_EFX) == 0)
605                         evq->callbacks = &sfc_ev_callbacks_efx_tx;
606                 else
607                         evq->callbacks = &sfc_ev_callbacks_dp_tx;
608         } else {
609                 evq->callbacks = &sfc_ev_callbacks;
610         }
611
612         evq->init_state = SFC_EVQ_STARTING;
613
614         /* Wait for the initialization event */
615         total_delay_us = 0;
616         delay_us = SFC_EVQ_INIT_BACKOFF_START_US;
617         do {
618                 (void)sfc_ev_qpoll(evq);
619
620                 /* Check to see if the initialization complete indication
621                  * posted by the hardware.
622                  */
623                 if (evq->init_state == SFC_EVQ_STARTED)
624                         goto done;
625
626                 /* Give event queue some time to init */
627                 rte_delay_us(delay_us);
628
629                 total_delay_us += delay_us;
630
631                 /* Exponential backoff */
632                 delay_us *= 2;
633                 if (delay_us > SFC_EVQ_INIT_BACKOFF_MAX_US)
634                         delay_us = SFC_EVQ_INIT_BACKOFF_MAX_US;
635
636         } while (total_delay_us < SFC_EVQ_INIT_TIMEOUT_US);
637
638         rc = ETIMEDOUT;
639         goto fail_timedout;
640
641 done:
642         return 0;
643
644 fail_timedout:
645         evq->init_state = SFC_EVQ_INITIALIZED;
646         efx_ev_qdestroy(evq->common);
647
648 fail_ev_qcreate:
649         sfc_log_init(sa, "failed %d", rc);
650         return rc;
651 }
652
653 void
654 sfc_ev_qstop(struct sfc_adapter *sa, unsigned int sw_index)
655 {
656         const struct sfc_evq_info *evq_info;
657         struct sfc_evq *evq;
658
659         sfc_log_init(sa, "sw_index=%u", sw_index);
660
661         SFC_ASSERT(sw_index < sa->evq_count);
662
663         evq_info = &sa->evq_info[sw_index];
664         evq = evq_info->evq;
665
666         if (evq == NULL || evq->init_state != SFC_EVQ_STARTED)
667                 return;
668
669         evq->init_state = SFC_EVQ_INITIALIZED;
670         evq->callbacks = NULL;
671         evq->read_ptr = 0;
672         evq->exception = B_FALSE;
673
674         efx_ev_qdestroy(evq->common);
675 }
676
677 static void
678 sfc_ev_mgmt_periodic_qpoll(void *arg)
679 {
680         struct sfc_adapter *sa = arg;
681         int rc;
682
683         sfc_ev_mgmt_qpoll(sa);
684
685         rc = rte_eal_alarm_set(SFC_MGMT_EV_QPOLL_PERIOD_US,
686                                sfc_ev_mgmt_periodic_qpoll, sa);
687         if (rc == -ENOTSUP) {
688                 sfc_warn(sa, "alarms are not supported");
689                 sfc_warn(sa, "management EVQ must be polled indirectly using no-wait link status update");
690         } else if (rc != 0) {
691                 sfc_err(sa,
692                         "cannot rearm management EVQ polling alarm (rc=%d)",
693                         rc);
694         }
695 }
696
697 static void
698 sfc_ev_mgmt_periodic_qpoll_start(struct sfc_adapter *sa)
699 {
700         sfc_ev_mgmt_periodic_qpoll(sa);
701 }
702
703 static void
704 sfc_ev_mgmt_periodic_qpoll_stop(struct sfc_adapter *sa)
705 {
706         rte_eal_alarm_cancel(sfc_ev_mgmt_periodic_qpoll, sa);
707 }
708
709 int
710 sfc_ev_start(struct sfc_adapter *sa)
711 {
712         int rc;
713
714         sfc_log_init(sa, "entry");
715
716         rc = efx_ev_init(sa->nic);
717         if (rc != 0)
718                 goto fail_ev_init;
719
720         /* Start management EVQ used for global events */
721         rte_spinlock_lock(&sa->mgmt_evq_lock);
722
723         rc = sfc_ev_qstart(sa, sa->mgmt_evq_index);
724         if (rc != 0)
725                 goto fail_mgmt_evq_start;
726
727         if (sa->intr.lsc_intr) {
728                 rc = sfc_ev_qprime(sa->evq_info[sa->mgmt_evq_index].evq);
729                 if (rc != 0)
730                         goto fail_evq0_prime;
731         }
732
733         rte_spinlock_unlock(&sa->mgmt_evq_lock);
734
735         /*
736          * Start management EVQ polling. If interrupts are disabled
737          * (not used), it is required to process link status change
738          * and other device level events to avoid unrecoverable
739          * error because the event queue overflow.
740          */
741         sfc_ev_mgmt_periodic_qpoll_start(sa);
742
743         /*
744          * Rx/Tx event queues are started/stopped when corresponding
745          * Rx/Tx queue is started/stopped.
746          */
747
748         return 0;
749
750 fail_evq0_prime:
751         sfc_ev_qstop(sa, 0);
752
753 fail_mgmt_evq_start:
754         rte_spinlock_unlock(&sa->mgmt_evq_lock);
755         efx_ev_fini(sa->nic);
756
757 fail_ev_init:
758         sfc_log_init(sa, "failed %d", rc);
759         return rc;
760 }
761
762 void
763 sfc_ev_stop(struct sfc_adapter *sa)
764 {
765         unsigned int sw_index;
766
767         sfc_log_init(sa, "entry");
768
769         sfc_ev_mgmt_periodic_qpoll_stop(sa);
770
771         /* Make sure that all event queues are stopped */
772         sw_index = sa->evq_count;
773         while (sw_index-- > 0) {
774                 if (sw_index == sa->mgmt_evq_index) {
775                         /* Locks are required for the management EVQ */
776                         rte_spinlock_lock(&sa->mgmt_evq_lock);
777                         sfc_ev_qstop(sa, sa->mgmt_evq_index);
778                         rte_spinlock_unlock(&sa->mgmt_evq_lock);
779                 } else {
780                         sfc_ev_qstop(sa, sw_index);
781                 }
782         }
783
784         efx_ev_fini(sa->nic);
785 }
786
787 int
788 sfc_ev_qinit(struct sfc_adapter *sa, unsigned int sw_index,
789              unsigned int entries, int socket_id)
790 {
791         struct sfc_evq_info *evq_info;
792         struct sfc_evq *evq;
793         int rc;
794
795         sfc_log_init(sa, "sw_index=%u", sw_index);
796
797         evq_info = &sa->evq_info[sw_index];
798
799         SFC_ASSERT(rte_is_power_of_2(entries));
800         SFC_ASSERT(entries <= evq_info->max_entries);
801         evq_info->entries = entries;
802
803         evq = rte_zmalloc_socket("sfc-evq", sizeof(*evq), RTE_CACHE_LINE_SIZE,
804                                  socket_id);
805         if (evq == NULL)
806                 return ENOMEM;
807
808         evq->sa = sa;
809         evq->evq_index = sw_index;
810
811         /* Allocate DMA space */
812         rc = sfc_dma_alloc(sa, "evq", sw_index, EFX_EVQ_SIZE(evq_info->entries),
813                            socket_id, &evq->mem);
814         if (rc != 0)
815                 return rc;
816
817         evq->init_state = SFC_EVQ_INITIALIZED;
818
819         evq_info->evq = evq;
820
821         return 0;
822 }
823
824 void
825 sfc_ev_qfini(struct sfc_adapter *sa, unsigned int sw_index)
826 {
827         struct sfc_evq *evq;
828
829         sfc_log_init(sa, "sw_index=%u", sw_index);
830
831         evq = sa->evq_info[sw_index].evq;
832
833         SFC_ASSERT(evq->init_state == SFC_EVQ_INITIALIZED);
834
835         sa->evq_info[sw_index].evq = NULL;
836
837         sfc_dma_free(sa, &evq->mem);
838
839         rte_free(evq);
840 }
841
842 static int
843 sfc_ev_qinit_info(struct sfc_adapter *sa, unsigned int sw_index)
844 {
845         struct sfc_evq_info *evq_info = &sa->evq_info[sw_index];
846         unsigned int max_entries;
847
848         sfc_log_init(sa, "sw_index=%u", sw_index);
849
850         max_entries = sfc_evq_max_entries(sa, sw_index);
851         SFC_ASSERT(rte_is_power_of_2(max_entries));
852
853         evq_info->max_entries = max_entries;
854         evq_info->flags = sa->evq_flags |
855                 ((sa->intr.lsc_intr && sw_index == sa->mgmt_evq_index) ?
856                         EFX_EVQ_FLAGS_NOTIFY_INTERRUPT :
857                         EFX_EVQ_FLAGS_NOTIFY_DISABLED);
858
859         return 0;
860 }
861
862 static int
863 sfc_kvarg_perf_profile_handler(__rte_unused const char *key,
864                                const char *value_str, void *opaque)
865 {
866         uint64_t *value = opaque;
867
868         if (strcasecmp(value_str, SFC_KVARG_PERF_PROFILE_THROUGHPUT) == 0)
869                 *value = EFX_EVQ_FLAGS_TYPE_THROUGHPUT;
870         else if (strcasecmp(value_str, SFC_KVARG_PERF_PROFILE_LOW_LATENCY) == 0)
871                 *value = EFX_EVQ_FLAGS_TYPE_LOW_LATENCY;
872         else if (strcasecmp(value_str, SFC_KVARG_PERF_PROFILE_AUTO) == 0)
873                 *value = EFX_EVQ_FLAGS_TYPE_AUTO;
874         else
875                 return -EINVAL;
876
877         return 0;
878 }
879
880 static void
881 sfc_ev_qfini_info(struct sfc_adapter *sa, unsigned int sw_index)
882 {
883         sfc_log_init(sa, "sw_index=%u", sw_index);
884
885         /* Nothing to cleanup */
886 }
887
888 int
889 sfc_ev_init(struct sfc_adapter *sa)
890 {
891         int rc;
892         unsigned int sw_index;
893
894         sfc_log_init(sa, "entry");
895
896         sa->evq_flags = EFX_EVQ_FLAGS_TYPE_THROUGHPUT;
897         rc = sfc_kvargs_process(sa, SFC_KVARG_PERF_PROFILE,
898                                 sfc_kvarg_perf_profile_handler,
899                                 &sa->evq_flags);
900         if (rc != 0) {
901                 sfc_err(sa, "invalid %s parameter value",
902                         SFC_KVARG_PERF_PROFILE);
903                 goto fail_kvarg_perf_profile;
904         }
905
906         sa->evq_count = sfc_ev_qcount(sa);
907         sa->mgmt_evq_index = 0;
908         rte_spinlock_init(&sa->mgmt_evq_lock);
909
910         /* Allocate EVQ info array */
911         rc = ENOMEM;
912         sa->evq_info = rte_calloc_socket("sfc-evqs", sa->evq_count,
913                                          sizeof(struct sfc_evq_info), 0,
914                                          sa->socket_id);
915         if (sa->evq_info == NULL)
916                 goto fail_evqs_alloc;
917
918         for (sw_index = 0; sw_index < sa->evq_count; ++sw_index) {
919                 rc = sfc_ev_qinit_info(sa, sw_index);
920                 if (rc != 0)
921                         goto fail_ev_qinit_info;
922         }
923
924         rc = sfc_ev_qinit(sa, sa->mgmt_evq_index, SFC_MGMT_EVQ_ENTRIES,
925                           sa->socket_id);
926         if (rc != 0)
927                 goto fail_mgmt_evq_init;
928
929         /*
930          * Rx/Tx event queues are created/destroyed when corresponding
931          * Rx/Tx queue is created/destroyed.
932          */
933
934         return 0;
935
936 fail_mgmt_evq_init:
937 fail_ev_qinit_info:
938         while (sw_index-- > 0)
939                 sfc_ev_qfini_info(sa, sw_index);
940
941         rte_free(sa->evq_info);
942         sa->evq_info = NULL;
943
944 fail_evqs_alloc:
945         sa->evq_count = 0;
946
947 fail_kvarg_perf_profile:
948         sfc_log_init(sa, "failed %d", rc);
949         return rc;
950 }
951
952 void
953 sfc_ev_fini(struct sfc_adapter *sa)
954 {
955         int sw_index;
956
957         sfc_log_init(sa, "entry");
958
959         /* Cleanup all event queues */
960         sw_index = sa->evq_count;
961         while (--sw_index >= 0) {
962                 if (sa->evq_info[sw_index].evq != NULL)
963                         sfc_ev_qfini(sa, sw_index);
964                 sfc_ev_qfini_info(sa, sw_index);
965         }
966
967         rte_free(sa->evq_info);
968         sa->evq_info = NULL;
969         sa->evq_count = 0;
970 }