9a1a1b5f9468a196d1a168217edcbbdf89fb30e8
[dpdk.git] / lib / librte_mbuf / rte_mbuf.c
1 /* SPDX-License-Identifier: BSD-3-Clause
2  * Copyright(c) 2010-2014 Intel Corporation.
3  * Copyright 2014 6WIND S.A.
4  */
5
6 #include <string.h>
7 #include <stdio.h>
8 #include <stdlib.h>
9 #include <stdint.h>
10 #include <stdarg.h>
11 #include <inttypes.h>
12 #include <errno.h>
13 #include <ctype.h>
14 #include <sys/queue.h>
15
16 #include <rte_compat.h>
17 #include <rte_debug.h>
18 #include <rte_common.h>
19 #include <rte_log.h>
20 #include <rte_memory.h>
21 #include <rte_launch.h>
22 #include <rte_eal.h>
23 #include <rte_per_lcore.h>
24 #include <rte_lcore.h>
25 #include <rte_atomic.h>
26 #include <rte_branch_prediction.h>
27 #include <rte_mempool.h>
28 #include <rte_mbuf.h>
29 #include <rte_mbuf_pool_ops.h>
30 #include <rte_string_fns.h>
31 #include <rte_hexdump.h>
32 #include <rte_errno.h>
33 #include <rte_memcpy.h>
34
35 /*
36  * pktmbuf pool constructor, given as a callback function to
37  * rte_mempool_create(), or called directly if using
38  * rte_mempool_create_empty()/rte_mempool_populate()
39  */
40 void
41 rte_pktmbuf_pool_init(struct rte_mempool *mp, void *opaque_arg)
42 {
43         struct rte_pktmbuf_pool_private *user_mbp_priv, *mbp_priv;
44         struct rte_pktmbuf_pool_private default_mbp_priv;
45         uint16_t roomsz;
46
47         RTE_ASSERT(mp->elt_size >= sizeof(struct rte_mbuf));
48
49         /* if no structure is provided, assume no mbuf private area */
50         user_mbp_priv = opaque_arg;
51         if (user_mbp_priv == NULL) {
52                 default_mbp_priv.mbuf_priv_size = 0;
53                 if (mp->elt_size > sizeof(struct rte_mbuf))
54                         roomsz = mp->elt_size - sizeof(struct rte_mbuf);
55                 else
56                         roomsz = 0;
57                 default_mbp_priv.mbuf_data_room_size = roomsz;
58                 user_mbp_priv = &default_mbp_priv;
59         }
60
61         RTE_ASSERT(mp->elt_size >= sizeof(struct rte_mbuf) +
62                 user_mbp_priv->mbuf_data_room_size +
63                 user_mbp_priv->mbuf_priv_size);
64
65         mbp_priv = rte_mempool_get_priv(mp);
66         memcpy(mbp_priv, user_mbp_priv, sizeof(*mbp_priv));
67 }
68
69 /*
70  * pktmbuf constructor, given as a callback function to
71  * rte_mempool_obj_iter() or rte_mempool_create().
72  * Set the fields of a packet mbuf to their default values.
73  */
74 void
75 rte_pktmbuf_init(struct rte_mempool *mp,
76                  __attribute__((unused)) void *opaque_arg,
77                  void *_m,
78                  __attribute__((unused)) unsigned i)
79 {
80         struct rte_mbuf *m = _m;
81         uint32_t mbuf_size, buf_len, priv_size;
82
83         priv_size = rte_pktmbuf_priv_size(mp);
84         mbuf_size = sizeof(struct rte_mbuf) + priv_size;
85         buf_len = rte_pktmbuf_data_room_size(mp);
86
87         RTE_ASSERT(RTE_ALIGN(priv_size, RTE_MBUF_PRIV_ALIGN) == priv_size);
88         RTE_ASSERT(mp->elt_size >= mbuf_size);
89         RTE_ASSERT(buf_len <= UINT16_MAX);
90
91         memset(m, 0, mbuf_size);
92         /* start of buffer is after mbuf structure and priv data */
93         m->priv_size = priv_size;
94         m->buf_addr = (char *)m + mbuf_size;
95         m->buf_iova = rte_mempool_virt2iova(m) + mbuf_size;
96         m->buf_len = (uint16_t)buf_len;
97
98         /* keep some headroom between start of buffer and data */
99         m->data_off = RTE_MIN(RTE_PKTMBUF_HEADROOM, (uint16_t)m->buf_len);
100
101         /* init some constant fields */
102         m->pool = mp;
103         m->nb_segs = 1;
104         m->port = MBUF_INVALID_PORT;
105         rte_mbuf_refcnt_set(m, 1);
106         m->next = NULL;
107 }
108
109 /* Helper to create a mbuf pool with given mempool ops name*/
110 struct rte_mempool *
111 rte_pktmbuf_pool_create_by_ops(const char *name, unsigned int n,
112         unsigned int cache_size, uint16_t priv_size, uint16_t data_room_size,
113         int socket_id, const char *ops_name)
114 {
115         struct rte_mempool *mp;
116         struct rte_pktmbuf_pool_private mbp_priv;
117         const char *mp_ops_name = ops_name;
118         unsigned elt_size;
119         int ret;
120
121         if (RTE_ALIGN(priv_size, RTE_MBUF_PRIV_ALIGN) != priv_size) {
122                 RTE_LOG(ERR, MBUF, "mbuf priv_size=%u is not aligned\n",
123                         priv_size);
124                 rte_errno = EINVAL;
125                 return NULL;
126         }
127         elt_size = sizeof(struct rte_mbuf) + (unsigned)priv_size +
128                 (unsigned)data_room_size;
129         mbp_priv.mbuf_data_room_size = data_room_size;
130         mbp_priv.mbuf_priv_size = priv_size;
131
132         mp = rte_mempool_create_empty(name, n, elt_size, cache_size,
133                  sizeof(struct rte_pktmbuf_pool_private), socket_id, 0);
134         if (mp == NULL)
135                 return NULL;
136
137         if (mp_ops_name == NULL)
138                 mp_ops_name = rte_mbuf_best_mempool_ops();
139         ret = rte_mempool_set_ops_byname(mp, mp_ops_name, NULL);
140         if (ret != 0) {
141                 RTE_LOG(ERR, MBUF, "error setting mempool handler\n");
142                 rte_mempool_free(mp);
143                 rte_errno = -ret;
144                 return NULL;
145         }
146         rte_pktmbuf_pool_init(mp, &mbp_priv);
147
148         ret = rte_mempool_populate_default(mp);
149         if (ret < 0) {
150                 rte_mempool_free(mp);
151                 rte_errno = -ret;
152                 return NULL;
153         }
154
155         rte_mempool_obj_iter(mp, rte_pktmbuf_init, NULL);
156
157         return mp;
158 }
159
160 /* helper to create a mbuf pool */
161 struct rte_mempool *
162 rte_pktmbuf_pool_create(const char *name, unsigned int n,
163         unsigned int cache_size, uint16_t priv_size, uint16_t data_room_size,
164         int socket_id)
165 {
166         return rte_pktmbuf_pool_create_by_ops(name, n, cache_size, priv_size,
167                         data_room_size, socket_id, NULL);
168 }
169
170 /* do some sanity checks on a mbuf: panic if it fails */
171 void
172 rte_mbuf_sanity_check(const struct rte_mbuf *m, int is_header)
173 {
174         const char *reason;
175
176         if (rte_mbuf_check(m, is_header, &reason))
177                 rte_panic("%s\n", reason);
178 }
179
180 int rte_mbuf_check(const struct rte_mbuf *m, int is_header,
181                    const char **reason)
182 {
183         unsigned int nb_segs, pkt_len;
184
185         if (m == NULL) {
186                 *reason = "mbuf is NULL";
187                 return -1;
188         }
189
190         /* generic checks */
191         if (m->pool == NULL) {
192                 *reason = "bad mbuf pool";
193                 return -1;
194         }
195         if (m->buf_iova == 0) {
196                 *reason = "bad IO addr";
197                 return -1;
198         }
199         if (m->buf_addr == NULL) {
200                 *reason = "bad virt addr";
201                 return -1;
202         }
203
204         uint16_t cnt = rte_mbuf_refcnt_read(m);
205         if ((cnt == 0) || (cnt == UINT16_MAX)) {
206                 *reason = "bad ref cnt";
207                 return -1;
208         }
209
210         /* nothing to check for sub-segments */
211         if (is_header == 0)
212                 return 0;
213
214         /* data_len is supposed to be not more than pkt_len */
215         if (m->data_len > m->pkt_len) {
216                 *reason = "bad data_len";
217                 return -1;
218         }
219
220         nb_segs = m->nb_segs;
221         pkt_len = m->pkt_len;
222
223         do {
224                 if (m->data_off > m->buf_len) {
225                         *reason = "data offset too big in mbuf segment";
226                         return -1;
227                 }
228                 if (m->data_off + m->data_len > m->buf_len) {
229                         *reason = "data length too big in mbuf segment";
230                         return -1;
231                 }
232                 nb_segs -= 1;
233                 pkt_len -= m->data_len;
234         } while ((m = m->next) != NULL);
235
236         if (nb_segs) {
237                 *reason = "bad nb_segs";
238                 return -1;
239         }
240         if (pkt_len) {
241                 *reason = "bad pkt_len";
242                 return -1;
243         }
244
245         return 0;
246 }
247
248 /* Creates a shallow copy of mbuf */
249 struct rte_mbuf *
250 rte_pktmbuf_clone(struct rte_mbuf *md, struct rte_mempool *mp)
251 {
252         struct rte_mbuf *mc, *mi, **prev;
253         uint32_t pktlen;
254         uint16_t nseg;
255
256         mc = rte_pktmbuf_alloc(mp);
257         if (unlikely(mc == NULL))
258                 return NULL;
259
260         mi = mc;
261         prev = &mi->next;
262         pktlen = md->pkt_len;
263         nseg = 0;
264
265         do {
266                 nseg++;
267                 rte_pktmbuf_attach(mi, md);
268                 *prev = mi;
269                 prev = &mi->next;
270         } while ((md = md->next) != NULL &&
271             (mi = rte_pktmbuf_alloc(mp)) != NULL);
272
273         *prev = NULL;
274         mc->nb_segs = nseg;
275         mc->pkt_len = pktlen;
276
277         /* Allocation of new indirect segment failed */
278         if (unlikely(mi == NULL)) {
279                 rte_pktmbuf_free(mc);
280                 return NULL;
281         }
282
283         __rte_mbuf_sanity_check(mc, 1);
284         return mc;
285 }
286
287 /* convert multi-segment mbuf to single mbuf */
288 int
289 __rte_pktmbuf_linearize(struct rte_mbuf *mbuf)
290 {
291         size_t seg_len, copy_len;
292         struct rte_mbuf *m;
293         struct rte_mbuf *m_next;
294         char *buffer;
295
296         /* Extend first segment to the total packet length */
297         copy_len = rte_pktmbuf_pkt_len(mbuf) - rte_pktmbuf_data_len(mbuf);
298
299         if (unlikely(copy_len > rte_pktmbuf_tailroom(mbuf)))
300                 return -1;
301
302         buffer = rte_pktmbuf_mtod_offset(mbuf, char *, mbuf->data_len);
303         mbuf->data_len = (uint16_t)(mbuf->pkt_len);
304
305         /* Append data from next segments to the first one */
306         m = mbuf->next;
307         while (m != NULL) {
308                 m_next = m->next;
309
310                 seg_len = rte_pktmbuf_data_len(m);
311                 rte_memcpy(buffer, rte_pktmbuf_mtod(m, char *), seg_len);
312                 buffer += seg_len;
313
314                 rte_pktmbuf_free_seg(m);
315                 m = m_next;
316         }
317
318         mbuf->next = NULL;
319         mbuf->nb_segs = 1;
320
321         return 0;
322 }
323
324 /* dump a mbuf on console */
325 void
326 rte_pktmbuf_dump(FILE *f, const struct rte_mbuf *m, unsigned dump_len)
327 {
328         unsigned int len;
329         unsigned int nb_segs;
330
331         __rte_mbuf_sanity_check(m, 1);
332
333         fprintf(f, "dump mbuf at %p, iova=%"PRIx64", buf_len=%u\n",
334                m, (uint64_t)m->buf_iova, (unsigned)m->buf_len);
335         fprintf(f, "  pkt_len=%"PRIu32", ol_flags=%"PRIx64", nb_segs=%u, "
336                "in_port=%u\n", m->pkt_len, m->ol_flags,
337                (unsigned)m->nb_segs, (unsigned)m->port);
338         nb_segs = m->nb_segs;
339
340         while (m && nb_segs != 0) {
341                 __rte_mbuf_sanity_check(m, 0);
342
343                 fprintf(f, "  segment at %p, data=%p, data_len=%u\n",
344                         m, rte_pktmbuf_mtod(m, void *), (unsigned)m->data_len);
345                 len = dump_len;
346                 if (len > m->data_len)
347                         len = m->data_len;
348                 if (len != 0)
349                         rte_hexdump(f, NULL, rte_pktmbuf_mtod(m, void *), len);
350                 dump_len -= len;
351                 m = m->next;
352                 nb_segs --;
353         }
354 }
355
356 /* read len data bytes in a mbuf at specified offset (internal) */
357 const void *__rte_pktmbuf_read(const struct rte_mbuf *m, uint32_t off,
358         uint32_t len, void *buf)
359 {
360         const struct rte_mbuf *seg = m;
361         uint32_t buf_off = 0, copy_len;
362
363         if (off + len > rte_pktmbuf_pkt_len(m))
364                 return NULL;
365
366         while (off >= rte_pktmbuf_data_len(seg)) {
367                 off -= rte_pktmbuf_data_len(seg);
368                 seg = seg->next;
369         }
370
371         if (off + len <= rte_pktmbuf_data_len(seg))
372                 return rte_pktmbuf_mtod_offset(seg, char *, off);
373
374         /* rare case: header is split among several segments */
375         while (len > 0) {
376                 copy_len = rte_pktmbuf_data_len(seg) - off;
377                 if (copy_len > len)
378                         copy_len = len;
379                 rte_memcpy((char *)buf + buf_off,
380                         rte_pktmbuf_mtod_offset(seg, char *, off), copy_len);
381                 off = 0;
382                 buf_off += copy_len;
383                 len -= copy_len;
384                 seg = seg->next;
385         }
386
387         return buf;
388 }
389
390 /*
391  * Get the name of a RX offload flag. Must be kept synchronized with flag
392  * definitions in rte_mbuf.h.
393  */
394 const char *rte_get_rx_ol_flag_name(uint64_t mask)
395 {
396         switch (mask) {
397         case PKT_RX_VLAN: return "PKT_RX_VLAN";
398         case PKT_RX_RSS_HASH: return "PKT_RX_RSS_HASH";
399         case PKT_RX_FDIR: return "PKT_RX_FDIR";
400         case PKT_RX_L4_CKSUM_BAD: return "PKT_RX_L4_CKSUM_BAD";
401         case PKT_RX_L4_CKSUM_GOOD: return "PKT_RX_L4_CKSUM_GOOD";
402         case PKT_RX_L4_CKSUM_NONE: return "PKT_RX_L4_CKSUM_NONE";
403         case PKT_RX_IP_CKSUM_BAD: return "PKT_RX_IP_CKSUM_BAD";
404         case PKT_RX_IP_CKSUM_GOOD: return "PKT_RX_IP_CKSUM_GOOD";
405         case PKT_RX_IP_CKSUM_NONE: return "PKT_RX_IP_CKSUM_NONE";
406         case PKT_RX_EIP_CKSUM_BAD: return "PKT_RX_EIP_CKSUM_BAD";
407         case PKT_RX_VLAN_STRIPPED: return "PKT_RX_VLAN_STRIPPED";
408         case PKT_RX_IEEE1588_PTP: return "PKT_RX_IEEE1588_PTP";
409         case PKT_RX_IEEE1588_TMST: return "PKT_RX_IEEE1588_TMST";
410         case PKT_RX_FDIR_ID: return "PKT_RX_FDIR_ID";
411         case PKT_RX_FDIR_FLX: return "PKT_RX_FDIR_FLX";
412         case PKT_RX_QINQ_STRIPPED: return "PKT_RX_QINQ_STRIPPED";
413         case PKT_RX_QINQ: return "PKT_RX_QINQ";
414         case PKT_RX_LRO: return "PKT_RX_LRO";
415         case PKT_RX_TIMESTAMP: return "PKT_RX_TIMESTAMP";
416         case PKT_RX_SEC_OFFLOAD: return "PKT_RX_SEC_OFFLOAD";
417         case PKT_RX_SEC_OFFLOAD_FAILED: return "PKT_RX_SEC_OFFLOAD_FAILED";
418         case PKT_RX_OUTER_L4_CKSUM_BAD: return "PKT_RX_OUTER_L4_CKSUM_BAD";
419         case PKT_RX_OUTER_L4_CKSUM_GOOD: return "PKT_RX_OUTER_L4_CKSUM_GOOD";
420         case PKT_RX_OUTER_L4_CKSUM_INVALID:
421                 return "PKT_RX_OUTER_L4_CKSUM_INVALID";
422
423         default: return NULL;
424         }
425 }
426
427 struct flag_mask {
428         uint64_t flag;
429         uint64_t mask;
430         const char *default_name;
431 };
432
433 /* write the list of rx ol flags in buffer buf */
434 int
435 rte_get_rx_ol_flag_list(uint64_t mask, char *buf, size_t buflen)
436 {
437         const struct flag_mask rx_flags[] = {
438                 { PKT_RX_VLAN, PKT_RX_VLAN, NULL },
439                 { PKT_RX_RSS_HASH, PKT_RX_RSS_HASH, NULL },
440                 { PKT_RX_FDIR, PKT_RX_FDIR, NULL },
441                 { PKT_RX_L4_CKSUM_BAD, PKT_RX_L4_CKSUM_MASK, NULL },
442                 { PKT_RX_L4_CKSUM_GOOD, PKT_RX_L4_CKSUM_MASK, NULL },
443                 { PKT_RX_L4_CKSUM_NONE, PKT_RX_L4_CKSUM_MASK, NULL },
444                 { PKT_RX_L4_CKSUM_UNKNOWN, PKT_RX_L4_CKSUM_MASK,
445                   "PKT_RX_L4_CKSUM_UNKNOWN" },
446                 { PKT_RX_IP_CKSUM_BAD, PKT_RX_IP_CKSUM_MASK, NULL },
447                 { PKT_RX_IP_CKSUM_GOOD, PKT_RX_IP_CKSUM_MASK, NULL },
448                 { PKT_RX_IP_CKSUM_NONE, PKT_RX_IP_CKSUM_MASK, NULL },
449                 { PKT_RX_IP_CKSUM_UNKNOWN, PKT_RX_IP_CKSUM_MASK,
450                   "PKT_RX_IP_CKSUM_UNKNOWN" },
451                 { PKT_RX_EIP_CKSUM_BAD, PKT_RX_EIP_CKSUM_BAD, NULL },
452                 { PKT_RX_VLAN_STRIPPED, PKT_RX_VLAN_STRIPPED, NULL },
453                 { PKT_RX_IEEE1588_PTP, PKT_RX_IEEE1588_PTP, NULL },
454                 { PKT_RX_IEEE1588_TMST, PKT_RX_IEEE1588_TMST, NULL },
455                 { PKT_RX_FDIR_ID, PKT_RX_FDIR_ID, NULL },
456                 { PKT_RX_FDIR_FLX, PKT_RX_FDIR_FLX, NULL },
457                 { PKT_RX_QINQ_STRIPPED, PKT_RX_QINQ_STRIPPED, NULL },
458                 { PKT_RX_LRO, PKT_RX_LRO, NULL },
459                 { PKT_RX_TIMESTAMP, PKT_RX_TIMESTAMP, NULL },
460                 { PKT_RX_SEC_OFFLOAD, PKT_RX_SEC_OFFLOAD, NULL },
461                 { PKT_RX_SEC_OFFLOAD_FAILED, PKT_RX_SEC_OFFLOAD_FAILED, NULL },
462                 { PKT_RX_QINQ, PKT_RX_QINQ, NULL },
463                 { PKT_RX_OUTER_L4_CKSUM_BAD, PKT_RX_OUTER_L4_CKSUM_MASK, NULL },
464                 { PKT_RX_OUTER_L4_CKSUM_GOOD, PKT_RX_OUTER_L4_CKSUM_MASK,
465                   NULL },
466                 { PKT_RX_OUTER_L4_CKSUM_INVALID, PKT_RX_OUTER_L4_CKSUM_MASK,
467                   NULL },
468                 { PKT_RX_OUTER_L4_CKSUM_UNKNOWN, PKT_RX_OUTER_L4_CKSUM_MASK,
469                   "PKT_RX_OUTER_L4_CKSUM_UNKNOWN" },
470         };
471         const char *name;
472         unsigned int i;
473         int ret;
474
475         if (buflen == 0)
476                 return -1;
477
478         buf[0] = '\0';
479         for (i = 0; i < RTE_DIM(rx_flags); i++) {
480                 if ((mask & rx_flags[i].mask) != rx_flags[i].flag)
481                         continue;
482                 name = rte_get_rx_ol_flag_name(rx_flags[i].flag);
483                 if (name == NULL)
484                         name = rx_flags[i].default_name;
485                 ret = snprintf(buf, buflen, "%s ", name);
486                 if (ret < 0)
487                         return -1;
488                 if ((size_t)ret >= buflen)
489                         return -1;
490                 buf += ret;
491                 buflen -= ret;
492         }
493
494         return 0;
495 }
496
497 /*
498  * Get the name of a TX offload flag. Must be kept synchronized with flag
499  * definitions in rte_mbuf.h.
500  */
501 const char *rte_get_tx_ol_flag_name(uint64_t mask)
502 {
503         switch (mask) {
504         case PKT_TX_VLAN: return "PKT_TX_VLAN";
505         case PKT_TX_IP_CKSUM: return "PKT_TX_IP_CKSUM";
506         case PKT_TX_TCP_CKSUM: return "PKT_TX_TCP_CKSUM";
507         case PKT_TX_SCTP_CKSUM: return "PKT_TX_SCTP_CKSUM";
508         case PKT_TX_UDP_CKSUM: return "PKT_TX_UDP_CKSUM";
509         case PKT_TX_IEEE1588_TMST: return "PKT_TX_IEEE1588_TMST";
510         case PKT_TX_TCP_SEG: return "PKT_TX_TCP_SEG";
511         case PKT_TX_IPV4: return "PKT_TX_IPV4";
512         case PKT_TX_IPV6: return "PKT_TX_IPV6";
513         case PKT_TX_OUTER_IP_CKSUM: return "PKT_TX_OUTER_IP_CKSUM";
514         case PKT_TX_OUTER_IPV4: return "PKT_TX_OUTER_IPV4";
515         case PKT_TX_OUTER_IPV6: return "PKT_TX_OUTER_IPV6";
516         case PKT_TX_TUNNEL_VXLAN: return "PKT_TX_TUNNEL_VXLAN";
517         case PKT_TX_TUNNEL_GRE: return "PKT_TX_TUNNEL_GRE";
518         case PKT_TX_TUNNEL_IPIP: return "PKT_TX_TUNNEL_IPIP";
519         case PKT_TX_TUNNEL_GENEVE: return "PKT_TX_TUNNEL_GENEVE";
520         case PKT_TX_TUNNEL_MPLSINUDP: return "PKT_TX_TUNNEL_MPLSINUDP";
521         case PKT_TX_TUNNEL_VXLAN_GPE: return "PKT_TX_TUNNEL_VXLAN_GPE";
522         case PKT_TX_TUNNEL_IP: return "PKT_TX_TUNNEL_IP";
523         case PKT_TX_TUNNEL_UDP: return "PKT_TX_TUNNEL_UDP";
524         case PKT_TX_QINQ: return "PKT_TX_QINQ";
525         case PKT_TX_MACSEC: return "PKT_TX_MACSEC";
526         case PKT_TX_SEC_OFFLOAD: return "PKT_TX_SEC_OFFLOAD";
527         case PKT_TX_UDP_SEG: return "PKT_TX_UDP_SEG";
528         case PKT_TX_OUTER_UDP_CKSUM: return "PKT_TX_OUTER_UDP_CKSUM";
529         case PKT_TX_METADATA: return "PKT_TX_METADATA";
530         default: return NULL;
531         }
532 }
533
534 /* write the list of tx ol flags in buffer buf */
535 int
536 rte_get_tx_ol_flag_list(uint64_t mask, char *buf, size_t buflen)
537 {
538         const struct flag_mask tx_flags[] = {
539                 { PKT_TX_VLAN, PKT_TX_VLAN, NULL },
540                 { PKT_TX_IP_CKSUM, PKT_TX_IP_CKSUM, NULL },
541                 { PKT_TX_TCP_CKSUM, PKT_TX_L4_MASK, NULL },
542                 { PKT_TX_SCTP_CKSUM, PKT_TX_L4_MASK, NULL },
543                 { PKT_TX_UDP_CKSUM, PKT_TX_L4_MASK, NULL },
544                 { PKT_TX_L4_NO_CKSUM, PKT_TX_L4_MASK, "PKT_TX_L4_NO_CKSUM" },
545                 { PKT_TX_IEEE1588_TMST, PKT_TX_IEEE1588_TMST, NULL },
546                 { PKT_TX_TCP_SEG, PKT_TX_TCP_SEG, NULL },
547                 { PKT_TX_IPV4, PKT_TX_IPV4, NULL },
548                 { PKT_TX_IPV6, PKT_TX_IPV6, NULL },
549                 { PKT_TX_OUTER_IP_CKSUM, PKT_TX_OUTER_IP_CKSUM, NULL },
550                 { PKT_TX_OUTER_IPV4, PKT_TX_OUTER_IPV4, NULL },
551                 { PKT_TX_OUTER_IPV6, PKT_TX_OUTER_IPV6, NULL },
552                 { PKT_TX_TUNNEL_VXLAN, PKT_TX_TUNNEL_MASK, NULL },
553                 { PKT_TX_TUNNEL_GRE, PKT_TX_TUNNEL_MASK, NULL },
554                 { PKT_TX_TUNNEL_IPIP, PKT_TX_TUNNEL_MASK, NULL },
555                 { PKT_TX_TUNNEL_GENEVE, PKT_TX_TUNNEL_MASK, NULL },
556                 { PKT_TX_TUNNEL_MPLSINUDP, PKT_TX_TUNNEL_MASK, NULL },
557                 { PKT_TX_TUNNEL_VXLAN_GPE, PKT_TX_TUNNEL_MASK, NULL },
558                 { PKT_TX_TUNNEL_IP, PKT_TX_TUNNEL_MASK, NULL },
559                 { PKT_TX_TUNNEL_UDP, PKT_TX_TUNNEL_MASK, NULL },
560                 { PKT_TX_QINQ, PKT_TX_QINQ, NULL },
561                 { PKT_TX_MACSEC, PKT_TX_MACSEC, NULL },
562                 { PKT_TX_SEC_OFFLOAD, PKT_TX_SEC_OFFLOAD, NULL },
563                 { PKT_TX_UDP_SEG, PKT_TX_UDP_SEG, NULL },
564                 { PKT_TX_OUTER_UDP_CKSUM, PKT_TX_OUTER_UDP_CKSUM, NULL },
565                 { PKT_TX_METADATA, PKT_TX_METADATA, NULL },
566         };
567         const char *name;
568         unsigned int i;
569         int ret;
570
571         if (buflen == 0)
572                 return -1;
573
574         buf[0] = '\0';
575         for (i = 0; i < RTE_DIM(tx_flags); i++) {
576                 if ((mask & tx_flags[i].mask) != tx_flags[i].flag)
577                         continue;
578                 name = rte_get_tx_ol_flag_name(tx_flags[i].flag);
579                 if (name == NULL)
580                         name = tx_flags[i].default_name;
581                 ret = snprintf(buf, buflen, "%s ", name);
582                 if (ret < 0)
583                         return -1;
584                 if ((size_t)ret >= buflen)
585                         return -1;
586                 buf += ret;
587                 buflen -= ret;
588         }
589
590         return 0;
591 }