net/sfc: support regioned NIC DMA memory mapping type
[dpdk.git] / drivers / net / sfc / sfc_ev.c
1 /* SPDX-License-Identifier: BSD-3-Clause
2  *
3  * Copyright(c) 2019-2021 Xilinx, Inc.
4  * Copyright(c) 2016-2019 Solarflare Communications Inc.
5  *
6  * This software was jointly developed between OKTET Labs (under contract
7  * for Solarflare) and Solarflare Communications, Inc.
8  */
9
10 #include <rte_debug.h>
11 #include <rte_cycles.h>
12 #include <rte_alarm.h>
13 #include <rte_branch_prediction.h>
14
15 #include "efx.h"
16
17 #include "sfc.h"
18 #include "sfc_debug.h"
19 #include "sfc_log.h"
20 #include "sfc_ev.h"
21 #include "sfc_rx.h"
22 #include "sfc_tx.h"
23 #include "sfc_kvargs.h"
24
25
26 /* Initial delay when waiting for event queue init complete event */
27 #define SFC_EVQ_INIT_BACKOFF_START_US   (1)
28 /* Maximum delay between event queue polling attempts */
29 #define SFC_EVQ_INIT_BACKOFF_MAX_US     (10 * 1000)
30 /* Event queue init approx timeout */
31 #define SFC_EVQ_INIT_TIMEOUT_US         (2 * US_PER_S)
32
33 /* Management event queue polling period in microseconds */
34 #define SFC_MGMT_EV_QPOLL_PERIOD_US     (US_PER_S)
35
36 static const char *
37 sfc_evq_type2str(enum sfc_evq_type type)
38 {
39         switch (type) {
40         case SFC_EVQ_TYPE_MGMT:
41                 return "mgmt-evq";
42         case SFC_EVQ_TYPE_RX:
43                 return "rx-evq";
44         case SFC_EVQ_TYPE_TX:
45                 return "tx-evq";
46         default:
47                 SFC_ASSERT(B_FALSE);
48                 return NULL;
49         }
50 }
51
52 static boolean_t
53 sfc_ev_initialized(void *arg)
54 {
55         struct sfc_evq *evq = arg;
56
57         /* Init done events may be duplicated on SFN7xxx (SFC bug 31631) */
58         SFC_ASSERT(evq->init_state == SFC_EVQ_STARTING ||
59                    evq->init_state == SFC_EVQ_STARTED);
60
61         evq->init_state = SFC_EVQ_STARTED;
62
63         return B_FALSE;
64 }
65
66 static boolean_t
67 sfc_ev_nop_rx(void *arg, uint32_t label, uint32_t id,
68               uint32_t size, uint16_t flags)
69 {
70         struct sfc_evq *evq = arg;
71
72         sfc_err(evq->sa,
73                 "EVQ %u unexpected Rx event label=%u id=%#x size=%u flags=%#x",
74                 evq->evq_index, label, id, size, flags);
75         return B_TRUE;
76 }
77
78 static boolean_t
79 sfc_ev_efx_rx(void *arg, __rte_unused uint32_t label, uint32_t id,
80               uint32_t size, uint16_t flags)
81 {
82         struct sfc_evq *evq = arg;
83         struct sfc_efx_rxq *rxq;
84         unsigned int stop;
85         unsigned int pending_id;
86         unsigned int delta;
87         unsigned int i;
88         struct sfc_efx_rx_sw_desc *rxd;
89
90         if (unlikely(evq->exception))
91                 goto done;
92
93         rxq = sfc_efx_rxq_by_dp_rxq(evq->dp_rxq);
94
95         SFC_ASSERT(rxq != NULL);
96         SFC_ASSERT(rxq->evq == evq);
97         SFC_ASSERT(rxq->flags & SFC_EFX_RXQ_FLAG_STARTED);
98
99         stop = (id + 1) & rxq->ptr_mask;
100         pending_id = rxq->pending & rxq->ptr_mask;
101         delta = (stop >= pending_id) ? (stop - pending_id) :
102                 (rxq->ptr_mask + 1 - pending_id + stop);
103
104         if (delta == 0) {
105                 /*
106                  * Rx event with no new descriptors done and zero length
107                  * is used to abort scattered packet when there is no room
108                  * for the tail.
109                  */
110                 if (unlikely(size != 0)) {
111                         evq->exception = B_TRUE;
112                         sfc_err(evq->sa,
113                                 "EVQ %u RxQ %u invalid RX abort "
114                                 "(id=%#x size=%u flags=%#x); needs restart",
115                                 evq->evq_index, rxq->dp.dpq.queue_id,
116                                 id, size, flags);
117                         goto done;
118                 }
119
120                 /* Add discard flag to the first fragment */
121                 rxq->sw_desc[pending_id].flags |= EFX_DISCARD;
122                 /* Remove continue flag from the last fragment */
123                 rxq->sw_desc[id].flags &= ~EFX_PKT_CONT;
124         } else if (unlikely(delta > rxq->batch_max)) {
125                 evq->exception = B_TRUE;
126
127                 sfc_err(evq->sa,
128                         "EVQ %u RxQ %u completion out of order "
129                         "(id=%#x delta=%u flags=%#x); needs restart",
130                         evq->evq_index, rxq->dp.dpq.queue_id,
131                         id, delta, flags);
132
133                 goto done;
134         }
135
136         for (i = pending_id; i != stop; i = (i + 1) & rxq->ptr_mask) {
137                 rxd = &rxq->sw_desc[i];
138
139                 rxd->flags = flags;
140
141                 SFC_ASSERT(size < (1 << 16));
142                 rxd->size = (uint16_t)size;
143         }
144
145         rxq->pending += delta;
146
147 done:
148         return B_FALSE;
149 }
150
151 static boolean_t
152 sfc_ev_dp_rx(void *arg, __rte_unused uint32_t label, uint32_t id,
153              __rte_unused uint32_t size, __rte_unused uint16_t flags)
154 {
155         struct sfc_evq *evq = arg;
156         struct sfc_dp_rxq *dp_rxq;
157
158         dp_rxq = evq->dp_rxq;
159         SFC_ASSERT(dp_rxq != NULL);
160
161         SFC_ASSERT(evq->sa->priv.dp_rx->qrx_ev != NULL);
162         return evq->sa->priv.dp_rx->qrx_ev(dp_rxq, id);
163 }
164
165 static boolean_t
166 sfc_ev_nop_rx_packets(void *arg, uint32_t label, unsigned int num_packets,
167                       uint32_t flags)
168 {
169         struct sfc_evq *evq = arg;
170
171         sfc_err(evq->sa,
172                 "EVQ %u unexpected Rx packets event label=%u num=%u flags=%#x",
173                 evq->evq_index, label, num_packets, flags);
174         return B_TRUE;
175 }
176
177 static boolean_t
178 sfc_ev_dp_rx_packets(void *arg, __rte_unused uint32_t label,
179                      unsigned int num_packets, __rte_unused uint32_t flags)
180 {
181         struct sfc_evq *evq = arg;
182         struct sfc_dp_rxq *dp_rxq;
183
184         dp_rxq = evq->dp_rxq;
185         SFC_ASSERT(dp_rxq != NULL);
186
187         SFC_ASSERT(evq->sa->priv.dp_rx->qrx_ev != NULL);
188         return evq->sa->priv.dp_rx->qrx_ev(dp_rxq, num_packets);
189 }
190
191 static boolean_t
192 sfc_ev_nop_rx_ps(void *arg, uint32_t label, uint32_t id,
193                  uint32_t pkt_count, uint16_t flags)
194 {
195         struct sfc_evq *evq = arg;
196
197         sfc_err(evq->sa,
198                 "EVQ %u unexpected packed stream Rx event label=%u id=%#x pkt_count=%u flags=%#x",
199                 evq->evq_index, label, id, pkt_count, flags);
200         return B_TRUE;
201 }
202
203 /* It is not actually used on datapath, but required on RxQ flush */
204 static boolean_t
205 sfc_ev_dp_rx_ps(void *arg, __rte_unused uint32_t label, uint32_t id,
206                 __rte_unused uint32_t pkt_count, __rte_unused uint16_t flags)
207 {
208         struct sfc_evq *evq = arg;
209         struct sfc_dp_rxq *dp_rxq;
210
211         dp_rxq = evq->dp_rxq;
212         SFC_ASSERT(dp_rxq != NULL);
213
214         if (evq->sa->priv.dp_rx->qrx_ps_ev != NULL)
215                 return evq->sa->priv.dp_rx->qrx_ps_ev(dp_rxq, id);
216         else
217                 return B_FALSE;
218 }
219
220 static boolean_t
221 sfc_ev_nop_tx(void *arg, uint32_t label, uint32_t id)
222 {
223         struct sfc_evq *evq = arg;
224
225         sfc_err(evq->sa, "EVQ %u unexpected Tx event label=%u id=%#x",
226                 evq->evq_index, label, id);
227         return B_TRUE;
228 }
229
230 static boolean_t
231 sfc_ev_tx(void *arg, __rte_unused uint32_t label, uint32_t id)
232 {
233         struct sfc_evq *evq = arg;
234         struct sfc_dp_txq *dp_txq;
235         struct sfc_efx_txq *txq;
236         unsigned int stop;
237         unsigned int delta;
238
239         dp_txq = evq->dp_txq;
240         SFC_ASSERT(dp_txq != NULL);
241
242         txq = sfc_efx_txq_by_dp_txq(dp_txq);
243         SFC_ASSERT(txq->evq == evq);
244
245         if (unlikely((txq->flags & SFC_EFX_TXQ_FLAG_STARTED) == 0))
246                 goto done;
247
248         stop = (id + 1) & txq->ptr_mask;
249         id = txq->pending & txq->ptr_mask;
250
251         delta = (stop >= id) ? (stop - id) : (txq->ptr_mask + 1 - id + stop);
252
253         txq->pending += delta;
254
255 done:
256         return B_FALSE;
257 }
258
259 static boolean_t
260 sfc_ev_dp_tx(void *arg, __rte_unused uint32_t label, uint32_t id)
261 {
262         struct sfc_evq *evq = arg;
263         struct sfc_dp_txq *dp_txq;
264
265         dp_txq = evq->dp_txq;
266         SFC_ASSERT(dp_txq != NULL);
267
268         SFC_ASSERT(evq->sa->priv.dp_tx->qtx_ev != NULL);
269         return evq->sa->priv.dp_tx->qtx_ev(dp_txq, id);
270 }
271
272 static boolean_t
273 sfc_ev_nop_tx_ndescs(void *arg, uint32_t label, unsigned int ndescs)
274 {
275         struct sfc_evq *evq = arg;
276
277         sfc_err(evq->sa, "EVQ %u unexpected Tx event label=%u ndescs=%#x",
278                 evq->evq_index, label, ndescs);
279         return B_TRUE;
280 }
281
282 static boolean_t
283 sfc_ev_dp_tx_ndescs(void *arg, __rte_unused uint32_t label,
284                       unsigned int ndescs)
285 {
286         struct sfc_evq *evq = arg;
287         struct sfc_dp_txq *dp_txq;
288
289         dp_txq = evq->dp_txq;
290         SFC_ASSERT(dp_txq != NULL);
291
292         SFC_ASSERT(evq->sa->priv.dp_tx->qtx_ev != NULL);
293         return evq->sa->priv.dp_tx->qtx_ev(dp_txq, ndescs);
294 }
295
296 static boolean_t
297 sfc_ev_exception(void *arg, uint32_t code, __rte_unused uint32_t data)
298 {
299         struct sfc_evq *evq = arg;
300
301         if (code == EFX_EXCEPTION_UNKNOWN_SENSOREVT)
302                 return B_FALSE;
303
304         evq->exception = B_TRUE;
305         sfc_warn(evq->sa,
306                  "hardware exception %s (code=%u, data=%#x) on EVQ %u;"
307                  " needs recovery",
308                  (code == EFX_EXCEPTION_RX_RECOVERY) ? "RX_RECOVERY" :
309                  (code == EFX_EXCEPTION_RX_DSC_ERROR) ? "RX_DSC_ERROR" :
310                  (code == EFX_EXCEPTION_TX_DSC_ERROR) ? "TX_DSC_ERROR" :
311                  (code == EFX_EXCEPTION_FWALERT_SRAM) ? "FWALERT_SRAM" :
312                  (code == EFX_EXCEPTION_UNKNOWN_FWALERT) ? "UNKNOWN_FWALERT" :
313                  (code == EFX_EXCEPTION_RX_ERROR) ? "RX_ERROR" :
314                  (code == EFX_EXCEPTION_TX_ERROR) ? "TX_ERROR" :
315                  (code == EFX_EXCEPTION_EV_ERROR) ? "EV_ERROR" :
316                  "UNKNOWN",
317                  code, data, evq->evq_index);
318
319         return B_TRUE;
320 }
321
322 static boolean_t
323 sfc_ev_nop_rxq_flush_done(void *arg, uint32_t rxq_hw_index)
324 {
325         struct sfc_evq *evq = arg;
326
327         sfc_err(evq->sa, "EVQ %u unexpected RxQ %u flush done",
328                 evq->evq_index, rxq_hw_index);
329         return B_TRUE;
330 }
331
332 static boolean_t
333 sfc_ev_rxq_flush_done(void *arg, __rte_unused uint32_t rxq_hw_index)
334 {
335         struct sfc_evq *evq = arg;
336         struct sfc_dp_rxq *dp_rxq;
337         struct sfc_rxq *rxq;
338
339         dp_rxq = evq->dp_rxq;
340         SFC_ASSERT(dp_rxq != NULL);
341
342         rxq = sfc_rxq_by_dp_rxq(dp_rxq);
343         SFC_ASSERT(rxq != NULL);
344         SFC_ASSERT(rxq->hw_index == rxq_hw_index);
345         SFC_ASSERT(rxq->evq == evq);
346         RTE_SET_USED(rxq);
347
348         sfc_rx_qflush_done(sfc_rxq_info_by_dp_rxq(dp_rxq));
349
350         return B_FALSE;
351 }
352
353 static boolean_t
354 sfc_ev_nop_rxq_flush_failed(void *arg, uint32_t rxq_hw_index)
355 {
356         struct sfc_evq *evq = arg;
357
358         sfc_err(evq->sa, "EVQ %u unexpected RxQ %u flush failed",
359                 evq->evq_index, rxq_hw_index);
360         return B_TRUE;
361 }
362
363 static boolean_t
364 sfc_ev_rxq_flush_failed(void *arg, __rte_unused uint32_t rxq_hw_index)
365 {
366         struct sfc_evq *evq = arg;
367         struct sfc_dp_rxq *dp_rxq;
368         struct sfc_rxq *rxq;
369
370         dp_rxq = evq->dp_rxq;
371         SFC_ASSERT(dp_rxq != NULL);
372
373         rxq = sfc_rxq_by_dp_rxq(dp_rxq);
374         SFC_ASSERT(rxq != NULL);
375         SFC_ASSERT(rxq->hw_index == rxq_hw_index);
376         SFC_ASSERT(rxq->evq == evq);
377         RTE_SET_USED(rxq);
378
379         sfc_rx_qflush_failed(sfc_rxq_info_by_dp_rxq(dp_rxq));
380
381         return B_FALSE;
382 }
383
384 static boolean_t
385 sfc_ev_nop_txq_flush_done(void *arg, uint32_t txq_hw_index)
386 {
387         struct sfc_evq *evq = arg;
388
389         sfc_err(evq->sa, "EVQ %u unexpected TxQ %u flush done",
390                 evq->evq_index, txq_hw_index);
391         return B_TRUE;
392 }
393
394 static boolean_t
395 sfc_ev_txq_flush_done(void *arg, __rte_unused uint32_t txq_hw_index)
396 {
397         struct sfc_evq *evq = arg;
398         struct sfc_dp_txq *dp_txq;
399         struct sfc_txq *txq;
400
401         dp_txq = evq->dp_txq;
402         SFC_ASSERT(dp_txq != NULL);
403
404         txq = sfc_txq_by_dp_txq(dp_txq);
405         SFC_ASSERT(txq != NULL);
406         SFC_ASSERT(txq->hw_index == txq_hw_index);
407         SFC_ASSERT(txq->evq == evq);
408         RTE_SET_USED(txq);
409
410         sfc_tx_qflush_done(sfc_txq_info_by_dp_txq(dp_txq));
411
412         return B_FALSE;
413 }
414
415 static boolean_t
416 sfc_ev_software(void *arg, uint16_t magic)
417 {
418         struct sfc_evq *evq = arg;
419
420         sfc_err(evq->sa, "EVQ %u unexpected software event magic=%#.4x",
421                 evq->evq_index, magic);
422         return B_TRUE;
423 }
424
425 static boolean_t
426 sfc_ev_sram(void *arg, uint32_t code)
427 {
428         struct sfc_evq *evq = arg;
429
430         sfc_err(evq->sa, "EVQ %u unexpected SRAM event code=%u",
431                 evq->evq_index, code);
432         return B_TRUE;
433 }
434
435 static boolean_t
436 sfc_ev_wake_up(void *arg, uint32_t index)
437 {
438         struct sfc_evq *evq = arg;
439
440         sfc_err(evq->sa, "EVQ %u unexpected wake up event index=%u",
441                 evq->evq_index, index);
442         return B_TRUE;
443 }
444
445 static boolean_t
446 sfc_ev_timer(void *arg, uint32_t index)
447 {
448         struct sfc_evq *evq = arg;
449
450         sfc_err(evq->sa, "EVQ %u unexpected timer event index=%u",
451                 evq->evq_index, index);
452         return B_TRUE;
453 }
454
455 static boolean_t
456 sfc_ev_nop_link_change(void *arg, __rte_unused efx_link_mode_t link_mode)
457 {
458         struct sfc_evq *evq = arg;
459
460         sfc_err(evq->sa, "EVQ %u unexpected link change event",
461                 evq->evq_index);
462         return B_TRUE;
463 }
464
465 static boolean_t
466 sfc_ev_link_change(void *arg, efx_link_mode_t link_mode)
467 {
468         struct sfc_evq *evq = arg;
469         struct sfc_adapter *sa = evq->sa;
470         struct rte_eth_link new_link;
471
472         sfc_port_link_mode_to_info(link_mode, &new_link);
473         if (rte_eth_linkstatus_set(sa->eth_dev, &new_link) == 0)
474                 evq->sa->port.lsc_seq++;
475
476         return B_FALSE;
477 }
478
479 static const efx_ev_callbacks_t sfc_ev_callbacks = {
480         .eec_initialized        = sfc_ev_initialized,
481         .eec_rx                 = sfc_ev_nop_rx,
482         .eec_rx_packets         = sfc_ev_nop_rx_packets,
483         .eec_rx_ps              = sfc_ev_nop_rx_ps,
484         .eec_tx                 = sfc_ev_nop_tx,
485         .eec_tx_ndescs          = sfc_ev_nop_tx_ndescs,
486         .eec_exception          = sfc_ev_exception,
487         .eec_rxq_flush_done     = sfc_ev_nop_rxq_flush_done,
488         .eec_rxq_flush_failed   = sfc_ev_nop_rxq_flush_failed,
489         .eec_txq_flush_done     = sfc_ev_nop_txq_flush_done,
490         .eec_software           = sfc_ev_software,
491         .eec_sram               = sfc_ev_sram,
492         .eec_wake_up            = sfc_ev_wake_up,
493         .eec_timer              = sfc_ev_timer,
494         .eec_link_change        = sfc_ev_link_change,
495 };
496
497 static const efx_ev_callbacks_t sfc_ev_callbacks_efx_rx = {
498         .eec_initialized        = sfc_ev_initialized,
499         .eec_rx                 = sfc_ev_efx_rx,
500         .eec_rx_packets         = sfc_ev_nop_rx_packets,
501         .eec_rx_ps              = sfc_ev_nop_rx_ps,
502         .eec_tx                 = sfc_ev_nop_tx,
503         .eec_tx_ndescs          = sfc_ev_nop_tx_ndescs,
504         .eec_exception          = sfc_ev_exception,
505         .eec_rxq_flush_done     = sfc_ev_rxq_flush_done,
506         .eec_rxq_flush_failed   = sfc_ev_rxq_flush_failed,
507         .eec_txq_flush_done     = sfc_ev_nop_txq_flush_done,
508         .eec_software           = sfc_ev_software,
509         .eec_sram               = sfc_ev_sram,
510         .eec_wake_up            = sfc_ev_wake_up,
511         .eec_timer              = sfc_ev_timer,
512         .eec_link_change        = sfc_ev_nop_link_change,
513 };
514
515 static const efx_ev_callbacks_t sfc_ev_callbacks_dp_rx = {
516         .eec_initialized        = sfc_ev_initialized,
517         .eec_rx                 = sfc_ev_dp_rx,
518         .eec_rx_packets         = sfc_ev_dp_rx_packets,
519         .eec_rx_ps              = sfc_ev_dp_rx_ps,
520         .eec_tx                 = sfc_ev_nop_tx,
521         .eec_tx_ndescs          = sfc_ev_nop_tx_ndescs,
522         .eec_exception          = sfc_ev_exception,
523         .eec_rxq_flush_done     = sfc_ev_rxq_flush_done,
524         .eec_rxq_flush_failed   = sfc_ev_rxq_flush_failed,
525         .eec_txq_flush_done     = sfc_ev_nop_txq_flush_done,
526         .eec_software           = sfc_ev_software,
527         .eec_sram               = sfc_ev_sram,
528         .eec_wake_up            = sfc_ev_wake_up,
529         .eec_timer              = sfc_ev_timer,
530         .eec_link_change        = sfc_ev_nop_link_change,
531 };
532
533 static const efx_ev_callbacks_t sfc_ev_callbacks_efx_tx = {
534         .eec_initialized        = sfc_ev_initialized,
535         .eec_rx                 = sfc_ev_nop_rx,
536         .eec_rx_packets         = sfc_ev_nop_rx_packets,
537         .eec_rx_ps              = sfc_ev_nop_rx_ps,
538         .eec_tx                 = sfc_ev_tx,
539         .eec_tx_ndescs          = sfc_ev_nop_tx_ndescs,
540         .eec_exception          = sfc_ev_exception,
541         .eec_rxq_flush_done     = sfc_ev_nop_rxq_flush_done,
542         .eec_rxq_flush_failed   = sfc_ev_nop_rxq_flush_failed,
543         .eec_txq_flush_done     = sfc_ev_txq_flush_done,
544         .eec_software           = sfc_ev_software,
545         .eec_sram               = sfc_ev_sram,
546         .eec_wake_up            = sfc_ev_wake_up,
547         .eec_timer              = sfc_ev_timer,
548         .eec_link_change        = sfc_ev_nop_link_change,
549 };
550
551 static const efx_ev_callbacks_t sfc_ev_callbacks_dp_tx = {
552         .eec_initialized        = sfc_ev_initialized,
553         .eec_rx                 = sfc_ev_nop_rx,
554         .eec_rx_packets         = sfc_ev_nop_rx_packets,
555         .eec_rx_ps              = sfc_ev_nop_rx_ps,
556         .eec_tx                 = sfc_ev_dp_tx,
557         .eec_tx_ndescs          = sfc_ev_dp_tx_ndescs,
558         .eec_exception          = sfc_ev_exception,
559         .eec_rxq_flush_done     = sfc_ev_nop_rxq_flush_done,
560         .eec_rxq_flush_failed   = sfc_ev_nop_rxq_flush_failed,
561         .eec_txq_flush_done     = sfc_ev_txq_flush_done,
562         .eec_software           = sfc_ev_software,
563         .eec_sram               = sfc_ev_sram,
564         .eec_wake_up            = sfc_ev_wake_up,
565         .eec_timer              = sfc_ev_timer,
566         .eec_link_change        = sfc_ev_nop_link_change,
567 };
568
569
570 void
571 sfc_ev_qpoll(struct sfc_evq *evq)
572 {
573         SFC_ASSERT(evq->init_state == SFC_EVQ_STARTED ||
574                    evq->init_state == SFC_EVQ_STARTING);
575
576         /* Synchronize the DMA memory for reading not required */
577
578         efx_ev_qpoll(evq->common, &evq->read_ptr, evq->callbacks, evq);
579
580         if (unlikely(evq->exception) && sfc_adapter_trylock(evq->sa)) {
581                 struct sfc_adapter *sa = evq->sa;
582                 int rc;
583
584                 if (evq->dp_rxq != NULL) {
585                         sfc_sw_index_t rxq_sw_index;
586
587                         rxq_sw_index = evq->dp_rxq->dpq.queue_id;
588
589                         sfc_warn(sa,
590                                  "restart RxQ %u because of exception on its EvQ %u",
591                                  rxq_sw_index, evq->evq_index);
592
593                         sfc_rx_qstop(sa, rxq_sw_index);
594                         rc = sfc_rx_qstart(sa, rxq_sw_index);
595                         if (rc != 0)
596                                 sfc_err(sa, "cannot restart RxQ %u",
597                                         rxq_sw_index);
598                 }
599
600                 if (evq->dp_txq != NULL) {
601                         sfc_sw_index_t txq_sw_index;
602
603                         txq_sw_index = evq->dp_txq->dpq.queue_id;
604
605                         sfc_warn(sa,
606                                  "restart TxQ %u because of exception on its EvQ %u",
607                                  txq_sw_index, evq->evq_index);
608
609                         sfc_tx_qstop(sa, txq_sw_index);
610                         rc = sfc_tx_qstart(sa, txq_sw_index);
611                         if (rc != 0)
612                                 sfc_err(sa, "cannot restart TxQ %u",
613                                         txq_sw_index);
614                 }
615
616                 if (evq->exception)
617                         sfc_panic(sa, "unrecoverable exception on EvQ %u",
618                                   evq->evq_index);
619
620                 sfc_adapter_unlock(sa);
621         }
622
623         /* Poll-mode driver does not re-prime the event queue for interrupts */
624 }
625
626 void
627 sfc_ev_mgmt_qpoll(struct sfc_adapter *sa)
628 {
629         if (rte_spinlock_trylock(&sa->mgmt_evq_lock)) {
630                 if (sa->mgmt_evq_running)
631                         sfc_ev_qpoll(sa->mgmt_evq);
632
633                 rte_spinlock_unlock(&sa->mgmt_evq_lock);
634         }
635 }
636
637 int
638 sfc_ev_qprime(struct sfc_evq *evq)
639 {
640         SFC_ASSERT(evq->init_state == SFC_EVQ_STARTED);
641         return efx_ev_qprime(evq->common, evq->read_ptr);
642 }
643
644 /* Event queue HW index allocation scheme is described in sfc_ev.h. */
645 int
646 sfc_ev_qstart(struct sfc_evq *evq, unsigned int hw_index)
647 {
648         struct sfc_adapter *sa = evq->sa;
649         efsys_mem_t *esmp;
650         uint32_t evq_flags = sa->evq_flags;
651         uint32_t irq = 0;
652         unsigned int total_delay_us;
653         unsigned int delay_us;
654         int rc;
655
656         sfc_log_init(sa, "hw_index=%u", hw_index);
657
658         esmp = &evq->mem;
659
660         evq->evq_index = hw_index;
661
662         /* Clear all events */
663         (void)memset((void *)esmp->esm_base, 0xff,
664                      efx_evq_size(sa->nic, evq->entries, evq_flags));
665
666         if (sa->intr.lsc_intr && hw_index == sa->mgmt_evq_index) {
667                 evq_flags |= EFX_EVQ_FLAGS_NOTIFY_INTERRUPT;
668                 irq = 0;
669         } else if (sa->intr.rxq_intr && evq->dp_rxq != NULL) {
670                 sfc_ethdev_qid_t ethdev_qid;
671
672                 ethdev_qid =
673                         sfc_ethdev_rx_qid_by_rxq_sw_index(sfc_sa2shared(sa),
674                                 evq->dp_rxq->dpq.queue_id);
675                 if (ethdev_qid != SFC_ETHDEV_QID_INVALID) {
676                         evq_flags |= EFX_EVQ_FLAGS_NOTIFY_INTERRUPT;
677                         /*
678                          * The first interrupt is used for management EvQ
679                          * (LSC etc). RxQ interrupts follow it.
680                          */
681                         irq = 1 + ethdev_qid;
682                 } else {
683                         evq_flags |= EFX_EVQ_FLAGS_NOTIFY_DISABLED;
684                 }
685         } else {
686                 evq_flags |= EFX_EVQ_FLAGS_NOTIFY_DISABLED;
687         }
688
689         evq->init_state = SFC_EVQ_STARTING;
690
691         /* Create the common code event queue */
692         rc = efx_ev_qcreate_irq(sa->nic, hw_index, esmp, evq->entries,
693                                 0 /* unused on EF10 */, 0, evq_flags,
694                                 irq, &evq->common);
695         if (rc != 0)
696                 goto fail_ev_qcreate;
697
698         SFC_ASSERT(evq->dp_rxq == NULL || evq->dp_txq == NULL);
699         if (evq->dp_rxq != 0) {
700                 if (strcmp(sa->priv.dp_rx->dp.name,
701                            SFC_KVARG_DATAPATH_EFX) == 0)
702                         evq->callbacks = &sfc_ev_callbacks_efx_rx;
703                 else
704                         evq->callbacks = &sfc_ev_callbacks_dp_rx;
705         } else if (evq->dp_txq != 0) {
706                 if (strcmp(sa->priv.dp_tx->dp.name,
707                            SFC_KVARG_DATAPATH_EFX) == 0)
708                         evq->callbacks = &sfc_ev_callbacks_efx_tx;
709                 else
710                         evq->callbacks = &sfc_ev_callbacks_dp_tx;
711         } else {
712                 evq->callbacks = &sfc_ev_callbacks;
713         }
714
715         /*
716          * Poll once to ensure that eec_initialized callback is invoked in
717          * case if the hardware does not support INIT_DONE events. If the
718          * hardware supports INIT_DONE events, this will do nothing, and the
719          * corresponding event will be processed by sfc_ev_qpoll() below.
720          */
721         efx_ev_qcreate_check_init_done(evq->common, evq->callbacks, evq);
722
723         /* Wait for the initialization event */
724         total_delay_us = 0;
725         delay_us = SFC_EVQ_INIT_BACKOFF_START_US;
726         do {
727                 (void)sfc_ev_qpoll(evq);
728
729                 /* Check to see if the initialization complete indication
730                  * posted by the hardware.
731                  */
732                 if (evq->init_state == SFC_EVQ_STARTED)
733                         goto done;
734
735                 /* Give event queue some time to init */
736                 rte_delay_us(delay_us);
737
738                 total_delay_us += delay_us;
739
740                 /* Exponential backoff */
741                 delay_us *= 2;
742                 if (delay_us > SFC_EVQ_INIT_BACKOFF_MAX_US)
743                         delay_us = SFC_EVQ_INIT_BACKOFF_MAX_US;
744
745         } while (total_delay_us < SFC_EVQ_INIT_TIMEOUT_US);
746
747         rc = ETIMEDOUT;
748         goto fail_timedout;
749
750 done:
751         return 0;
752
753 fail_timedout:
754         efx_ev_qdestroy(evq->common);
755
756 fail_ev_qcreate:
757         evq->init_state = SFC_EVQ_INITIALIZED;
758         sfc_log_init(sa, "failed %d", rc);
759         return rc;
760 }
761
762 void
763 sfc_ev_qstop(struct sfc_evq *evq)
764 {
765         if (evq == NULL)
766                 return;
767
768         sfc_log_init(evq->sa, "hw_index=%u", evq->evq_index);
769
770         if (evq->init_state != SFC_EVQ_STARTED)
771                 return;
772
773         evq->init_state = SFC_EVQ_INITIALIZED;
774         evq->callbacks = NULL;
775         evq->read_ptr = 0;
776         evq->exception = B_FALSE;
777
778         efx_ev_qdestroy(evq->common);
779
780         evq->evq_index = 0;
781 }
782
783 static void
784 sfc_ev_mgmt_periodic_qpoll(void *arg)
785 {
786         struct sfc_adapter *sa = arg;
787         int rc;
788
789         sfc_ev_mgmt_qpoll(sa);
790
791         rc = rte_eal_alarm_set(SFC_MGMT_EV_QPOLL_PERIOD_US,
792                                sfc_ev_mgmt_periodic_qpoll, sa);
793         if (rc == -ENOTSUP) {
794                 sfc_warn(sa, "alarms are not supported");
795                 sfc_warn(sa, "management EVQ must be polled indirectly using no-wait link status update");
796         } else if (rc != 0) {
797                 sfc_err(sa,
798                         "cannot rearm management EVQ polling alarm (rc=%d)",
799                         rc);
800         }
801 }
802
803 static void
804 sfc_ev_mgmt_periodic_qpoll_start(struct sfc_adapter *sa)
805 {
806         sfc_ev_mgmt_periodic_qpoll(sa);
807 }
808
809 static void
810 sfc_ev_mgmt_periodic_qpoll_stop(struct sfc_adapter *sa)
811 {
812         rte_eal_alarm_cancel(sfc_ev_mgmt_periodic_qpoll, sa);
813 }
814
815 int
816 sfc_ev_start(struct sfc_adapter *sa)
817 {
818         int rc;
819
820         sfc_log_init(sa, "entry");
821
822         rc = efx_ev_init(sa->nic);
823         if (rc != 0)
824                 goto fail_ev_init;
825
826         /* Start management EVQ used for global events */
827
828         /*
829          * Management event queue start polls the queue, but it cannot
830          * interfere with other polling contexts since mgmt_evq_running
831          * is false yet.
832          */
833         rc = sfc_ev_qstart(sa->mgmt_evq, sa->mgmt_evq_index);
834         if (rc != 0)
835                 goto fail_mgmt_evq_start;
836
837         rte_spinlock_lock(&sa->mgmt_evq_lock);
838         sa->mgmt_evq_running = true;
839         rte_spinlock_unlock(&sa->mgmt_evq_lock);
840
841         if (sa->intr.lsc_intr) {
842                 rc = sfc_ev_qprime(sa->mgmt_evq);
843                 if (rc != 0)
844                         goto fail_mgmt_evq_prime;
845         }
846
847         /*
848          * Start management EVQ polling. If interrupts are disabled
849          * (not used), it is required to process link status change
850          * and other device level events to avoid unrecoverable
851          * error because the event queue overflow.
852          */
853         sfc_ev_mgmt_periodic_qpoll_start(sa);
854
855         /*
856          * Rx/Tx event queues are started/stopped when corresponding
857          * Rx/Tx queue is started/stopped.
858          */
859
860         return 0;
861
862 fail_mgmt_evq_prime:
863         sfc_ev_qstop(sa->mgmt_evq);
864
865 fail_mgmt_evq_start:
866         efx_ev_fini(sa->nic);
867
868 fail_ev_init:
869         sfc_log_init(sa, "failed %d", rc);
870         return rc;
871 }
872
873 void
874 sfc_ev_stop(struct sfc_adapter *sa)
875 {
876         sfc_log_init(sa, "entry");
877
878         sfc_ev_mgmt_periodic_qpoll_stop(sa);
879
880         rte_spinlock_lock(&sa->mgmt_evq_lock);
881         sa->mgmt_evq_running = false;
882         rte_spinlock_unlock(&sa->mgmt_evq_lock);
883
884         sfc_ev_qstop(sa->mgmt_evq);
885
886         efx_ev_fini(sa->nic);
887 }
888
889 int
890 sfc_ev_qinit(struct sfc_adapter *sa,
891              enum sfc_evq_type type, unsigned int type_index,
892              unsigned int entries, int socket_id, struct sfc_evq **evqp)
893 {
894         struct sfc_evq *evq;
895         int rc;
896
897         sfc_log_init(sa, "type=%s type_index=%u",
898                      sfc_evq_type2str(type), type_index);
899
900         SFC_ASSERT(rte_is_power_of_2(entries));
901
902         rc = ENOMEM;
903         evq = rte_zmalloc_socket("sfc-evq", sizeof(*evq), RTE_CACHE_LINE_SIZE,
904                                  socket_id);
905         if (evq == NULL)
906                 goto fail_evq_alloc;
907
908         evq->sa = sa;
909         evq->type = type;
910         evq->entries = entries;
911
912         /* Allocate DMA space */
913         rc = sfc_dma_alloc(sa, sfc_evq_type2str(type), type_index,
914                            EFX_NIC_DMA_ADDR_EVENT_RING,
915                            efx_evq_size(sa->nic, evq->entries, sa->evq_flags),
916                            socket_id, &evq->mem);
917         if (rc != 0)
918                 goto fail_dma_alloc;
919
920         evq->init_state = SFC_EVQ_INITIALIZED;
921
922         sa->evq_count++;
923
924         *evqp = evq;
925
926         return 0;
927
928 fail_dma_alloc:
929         rte_free(evq);
930
931 fail_evq_alloc:
932
933         sfc_log_init(sa, "failed %d", rc);
934         return rc;
935 }
936
937 void
938 sfc_ev_qfini(struct sfc_evq *evq)
939 {
940         struct sfc_adapter *sa = evq->sa;
941
942         SFC_ASSERT(evq->init_state == SFC_EVQ_INITIALIZED);
943
944         sfc_dma_free(sa, &evq->mem);
945
946         rte_free(evq);
947
948         SFC_ASSERT(sa->evq_count > 0);
949         sa->evq_count--;
950 }
951
952 static int
953 sfc_kvarg_perf_profile_handler(__rte_unused const char *key,
954                                const char *value_str, void *opaque)
955 {
956         uint32_t *value = opaque;
957
958         if (strcasecmp(value_str, SFC_KVARG_PERF_PROFILE_THROUGHPUT) == 0)
959                 *value = EFX_EVQ_FLAGS_TYPE_THROUGHPUT;
960         else if (strcasecmp(value_str, SFC_KVARG_PERF_PROFILE_LOW_LATENCY) == 0)
961                 *value = EFX_EVQ_FLAGS_TYPE_LOW_LATENCY;
962         else if (strcasecmp(value_str, SFC_KVARG_PERF_PROFILE_AUTO) == 0)
963                 *value = EFX_EVQ_FLAGS_TYPE_AUTO;
964         else
965                 return -EINVAL;
966
967         return 0;
968 }
969
970 int
971 sfc_ev_attach(struct sfc_adapter *sa)
972 {
973         int rc;
974
975         sfc_log_init(sa, "entry");
976
977         sa->evq_flags = EFX_EVQ_FLAGS_TYPE_THROUGHPUT;
978         rc = sfc_kvargs_process(sa, SFC_KVARG_PERF_PROFILE,
979                                 sfc_kvarg_perf_profile_handler,
980                                 &sa->evq_flags);
981         if (rc != 0) {
982                 sfc_err(sa, "invalid %s parameter value",
983                         SFC_KVARG_PERF_PROFILE);
984                 goto fail_kvarg_perf_profile;
985         }
986
987         sa->mgmt_evq_index = sfc_mgmt_evq_sw_index(sfc_sa2shared(sa));
988         rte_spinlock_init(&sa->mgmt_evq_lock);
989
990         rc = sfc_ev_qinit(sa, SFC_EVQ_TYPE_MGMT, 0, sa->evq_min_entries,
991                           sa->socket_id, &sa->mgmt_evq);
992         if (rc != 0)
993                 goto fail_mgmt_evq_init;
994
995         /*
996          * Rx/Tx event queues are created/destroyed when corresponding
997          * Rx/Tx queue is created/destroyed.
998          */
999
1000         return 0;
1001
1002 fail_mgmt_evq_init:
1003
1004 fail_kvarg_perf_profile:
1005         sfc_log_init(sa, "failed %d", rc);
1006         return rc;
1007 }
1008
1009 void
1010 sfc_ev_detach(struct sfc_adapter *sa)
1011 {
1012         sfc_log_init(sa, "entry");
1013
1014         sfc_ev_qfini(sa->mgmt_evq);
1015
1016         if (sa->evq_count != 0)
1017                 sfc_err(sa, "%u EvQs are not destroyed before detach",
1018                         sa->evq_count);
1019 }