mempool: clarify default populate function
[dpdk.git] / lib / librte_mempool / rte_mempool.c
1 /* SPDX-License-Identifier: BSD-3-Clause
2  * Copyright(c) 2010-2014 Intel Corporation.
3  * Copyright(c) 2016 6WIND S.A.
4  */
5
6 #include <stdbool.h>
7 #include <stdio.h>
8 #include <string.h>
9 #include <stdint.h>
10 #include <stdarg.h>
11 #include <unistd.h>
12 #include <inttypes.h>
13 #include <errno.h>
14 #include <sys/queue.h>
15 #include <sys/mman.h>
16
17 #include <rte_common.h>
18 #include <rte_log.h>
19 #include <rte_debug.h>
20 #include <rte_memory.h>
21 #include <rte_memzone.h>
22 #include <rte_malloc.h>
23 #include <rte_atomic.h>
24 #include <rte_launch.h>
25 #include <rte_eal.h>
26 #include <rte_eal_memconfig.h>
27 #include <rte_per_lcore.h>
28 #include <rte_lcore.h>
29 #include <rte_branch_prediction.h>
30 #include <rte_errno.h>
31 #include <rte_string_fns.h>
32 #include <rte_spinlock.h>
33 #include <rte_tailq.h>
34
35 #include "rte_mempool.h"
36
37 TAILQ_HEAD(rte_mempool_list, rte_tailq_entry);
38
39 static struct rte_tailq_elem rte_mempool_tailq = {
40         .name = "RTE_MEMPOOL",
41 };
42 EAL_REGISTER_TAILQ(rte_mempool_tailq)
43
44 #define CACHE_FLUSHTHRESH_MULTIPLIER 1.5
45 #define CALC_CACHE_FLUSHTHRESH(c)       \
46         ((typeof(c))((c) * CACHE_FLUSHTHRESH_MULTIPLIER))
47
48 /*
49  * return the greatest common divisor between a and b (fast algorithm)
50  *
51  */
52 static unsigned get_gcd(unsigned a, unsigned b)
53 {
54         unsigned c;
55
56         if (0 == a)
57                 return b;
58         if (0 == b)
59                 return a;
60
61         if (a < b) {
62                 c = a;
63                 a = b;
64                 b = c;
65         }
66
67         while (b != 0) {
68                 c = a % b;
69                 a = b;
70                 b = c;
71         }
72
73         return a;
74 }
75
76 /*
77  * Depending on memory configuration, objects addresses are spread
78  * between channels and ranks in RAM: the pool allocator will add
79  * padding between objects. This function return the new size of the
80  * object.
81  */
82 static unsigned optimize_object_size(unsigned obj_size)
83 {
84         unsigned nrank, nchan;
85         unsigned new_obj_size;
86
87         /* get number of channels */
88         nchan = rte_memory_get_nchannel();
89         if (nchan == 0)
90                 nchan = 4;
91
92         nrank = rte_memory_get_nrank();
93         if (nrank == 0)
94                 nrank = 1;
95
96         /* process new object size */
97         new_obj_size = (obj_size + RTE_MEMPOOL_ALIGN_MASK) / RTE_MEMPOOL_ALIGN;
98         while (get_gcd(new_obj_size, nrank * nchan) != 1)
99                 new_obj_size++;
100         return new_obj_size * RTE_MEMPOOL_ALIGN;
101 }
102
103 struct pagesz_walk_arg {
104         int socket_id;
105         size_t min;
106 };
107
108 static int
109 find_min_pagesz(const struct rte_memseg_list *msl, void *arg)
110 {
111         struct pagesz_walk_arg *wa = arg;
112         bool valid;
113
114         /*
115          * we need to only look at page sizes available for a particular socket
116          * ID.  so, we either need an exact match on socket ID (can match both
117          * native and external memory), or, if SOCKET_ID_ANY was specified as a
118          * socket ID argument, we must only look at native memory and ignore any
119          * page sizes associated with external memory.
120          */
121         valid = msl->socket_id == wa->socket_id;
122         valid |= wa->socket_id == SOCKET_ID_ANY && msl->external == 0;
123
124         if (valid && msl->page_sz < wa->min)
125                 wa->min = msl->page_sz;
126
127         return 0;
128 }
129
130 static size_t
131 get_min_page_size(int socket_id)
132 {
133         struct pagesz_walk_arg wa;
134
135         wa.min = SIZE_MAX;
136         wa.socket_id = socket_id;
137
138         rte_memseg_list_walk(find_min_pagesz, &wa);
139
140         return wa.min == SIZE_MAX ? (size_t) getpagesize() : wa.min;
141 }
142
143
144 static void
145 mempool_add_elem(struct rte_mempool *mp, __rte_unused void *opaque,
146                  void *obj, rte_iova_t iova)
147 {
148         struct rte_mempool_objhdr *hdr;
149         struct rte_mempool_objtlr *tlr __rte_unused;
150
151         /* set mempool ptr in header */
152         hdr = RTE_PTR_SUB(obj, sizeof(*hdr));
153         hdr->mp = mp;
154         hdr->iova = iova;
155         STAILQ_INSERT_TAIL(&mp->elt_list, hdr, next);
156         mp->populated_size++;
157
158 #ifdef RTE_LIBRTE_MEMPOOL_DEBUG
159         hdr->cookie = RTE_MEMPOOL_HEADER_COOKIE2;
160         tlr = __mempool_get_trailer(obj);
161         tlr->cookie = RTE_MEMPOOL_TRAILER_COOKIE;
162 #endif
163 }
164
165 /* call obj_cb() for each mempool element */
166 uint32_t
167 rte_mempool_obj_iter(struct rte_mempool *mp,
168         rte_mempool_obj_cb_t *obj_cb, void *obj_cb_arg)
169 {
170         struct rte_mempool_objhdr *hdr;
171         void *obj;
172         unsigned n = 0;
173
174         STAILQ_FOREACH(hdr, &mp->elt_list, next) {
175                 obj = (char *)hdr + sizeof(*hdr);
176                 obj_cb(mp, obj_cb_arg, obj, n);
177                 n++;
178         }
179
180         return n;
181 }
182
183 /* call mem_cb() for each mempool memory chunk */
184 uint32_t
185 rte_mempool_mem_iter(struct rte_mempool *mp,
186         rte_mempool_mem_cb_t *mem_cb, void *mem_cb_arg)
187 {
188         struct rte_mempool_memhdr *hdr;
189         unsigned n = 0;
190
191         STAILQ_FOREACH(hdr, &mp->mem_list, next) {
192                 mem_cb(mp, mem_cb_arg, hdr, n);
193                 n++;
194         }
195
196         return n;
197 }
198
199 /* get the header, trailer and total size of a mempool element. */
200 uint32_t
201 rte_mempool_calc_obj_size(uint32_t elt_size, uint32_t flags,
202         struct rte_mempool_objsz *sz)
203 {
204         struct rte_mempool_objsz lsz;
205
206         sz = (sz != NULL) ? sz : &lsz;
207
208         sz->header_size = sizeof(struct rte_mempool_objhdr);
209         if ((flags & MEMPOOL_F_NO_CACHE_ALIGN) == 0)
210                 sz->header_size = RTE_ALIGN_CEIL(sz->header_size,
211                         RTE_MEMPOOL_ALIGN);
212
213 #ifdef RTE_LIBRTE_MEMPOOL_DEBUG
214         sz->trailer_size = sizeof(struct rte_mempool_objtlr);
215 #else
216         sz->trailer_size = 0;
217 #endif
218
219         /* element size is 8 bytes-aligned at least */
220         sz->elt_size = RTE_ALIGN_CEIL(elt_size, sizeof(uint64_t));
221
222         /* expand trailer to next cache line */
223         if ((flags & MEMPOOL_F_NO_CACHE_ALIGN) == 0) {
224                 sz->total_size = sz->header_size + sz->elt_size +
225                         sz->trailer_size;
226                 sz->trailer_size += ((RTE_MEMPOOL_ALIGN -
227                                   (sz->total_size & RTE_MEMPOOL_ALIGN_MASK)) &
228                                  RTE_MEMPOOL_ALIGN_MASK);
229         }
230
231         /*
232          * increase trailer to add padding between objects in order to
233          * spread them across memory channels/ranks
234          */
235         if ((flags & MEMPOOL_F_NO_SPREAD) == 0) {
236                 unsigned new_size;
237                 new_size = optimize_object_size(sz->header_size + sz->elt_size +
238                         sz->trailer_size);
239                 sz->trailer_size = new_size - sz->header_size - sz->elt_size;
240         }
241
242         /* this is the size of an object, including header and trailer */
243         sz->total_size = sz->header_size + sz->elt_size + sz->trailer_size;
244
245         return sz->total_size;
246 }
247
248 /* free a memchunk allocated with rte_memzone_reserve() */
249 static void
250 rte_mempool_memchunk_mz_free(__rte_unused struct rte_mempool_memhdr *memhdr,
251         void *opaque)
252 {
253         const struct rte_memzone *mz = opaque;
254         rte_memzone_free(mz);
255 }
256
257 /* Free memory chunks used by a mempool. Objects must be in pool */
258 static void
259 rte_mempool_free_memchunks(struct rte_mempool *mp)
260 {
261         struct rte_mempool_memhdr *memhdr;
262         void *elt;
263
264         while (!STAILQ_EMPTY(&mp->elt_list)) {
265                 rte_mempool_ops_dequeue_bulk(mp, &elt, 1);
266                 (void)elt;
267                 STAILQ_REMOVE_HEAD(&mp->elt_list, next);
268                 mp->populated_size--;
269         }
270
271         while (!STAILQ_EMPTY(&mp->mem_list)) {
272                 memhdr = STAILQ_FIRST(&mp->mem_list);
273                 STAILQ_REMOVE_HEAD(&mp->mem_list, next);
274                 if (memhdr->free_cb != NULL)
275                         memhdr->free_cb(memhdr, memhdr->opaque);
276                 rte_free(memhdr);
277                 mp->nb_mem_chunks--;
278         }
279 }
280
281 static int
282 mempool_ops_alloc_once(struct rte_mempool *mp)
283 {
284         int ret;
285
286         /* create the internal ring if not already done */
287         if ((mp->flags & MEMPOOL_F_POOL_CREATED) == 0) {
288                 ret = rte_mempool_ops_alloc(mp);
289                 if (ret != 0)
290                         return ret;
291                 mp->flags |= MEMPOOL_F_POOL_CREATED;
292         }
293         return 0;
294 }
295
296 /* Add objects in the pool, using a physically contiguous memory
297  * zone. Return the number of objects added, or a negative value
298  * on error.
299  */
300 int
301 rte_mempool_populate_iova(struct rte_mempool *mp, char *vaddr,
302         rte_iova_t iova, size_t len, rte_mempool_memchunk_free_cb_t *free_cb,
303         void *opaque)
304 {
305         unsigned i = 0;
306         size_t off;
307         struct rte_mempool_memhdr *memhdr;
308         int ret;
309
310         ret = mempool_ops_alloc_once(mp);
311         if (ret != 0)
312                 return ret;
313
314         /* mempool is already populated */
315         if (mp->populated_size >= mp->size)
316                 return -ENOSPC;
317
318         memhdr = rte_zmalloc("MEMPOOL_MEMHDR", sizeof(*memhdr), 0);
319         if (memhdr == NULL)
320                 return -ENOMEM;
321
322         memhdr->mp = mp;
323         memhdr->addr = vaddr;
324         memhdr->iova = iova;
325         memhdr->len = len;
326         memhdr->free_cb = free_cb;
327         memhdr->opaque = opaque;
328
329         if (mp->flags & MEMPOOL_F_NO_CACHE_ALIGN)
330                 off = RTE_PTR_ALIGN_CEIL(vaddr, 8) - vaddr;
331         else
332                 off = RTE_PTR_ALIGN_CEIL(vaddr, RTE_CACHE_LINE_SIZE) - vaddr;
333
334         if (off > len) {
335                 ret = -EINVAL;
336                 goto fail;
337         }
338
339         i = rte_mempool_ops_populate(mp, mp->size - mp->populated_size,
340                 (char *)vaddr + off,
341                 (iova == RTE_BAD_IOVA) ? RTE_BAD_IOVA : (iova + off),
342                 len - off, mempool_add_elem, NULL);
343
344         /* not enough room to store one object */
345         if (i == 0) {
346                 ret = -EINVAL;
347                 goto fail;
348         }
349
350         STAILQ_INSERT_TAIL(&mp->mem_list, memhdr, next);
351         mp->nb_mem_chunks++;
352         return i;
353
354 fail:
355         rte_free(memhdr);
356         return ret;
357 }
358
359 /* Populate the mempool with a virtual area. Return the number of
360  * objects added, or a negative value on error.
361  */
362 int
363 rte_mempool_populate_virt(struct rte_mempool *mp, char *addr,
364         size_t len, size_t pg_sz, rte_mempool_memchunk_free_cb_t *free_cb,
365         void *opaque)
366 {
367         rte_iova_t iova;
368         size_t off, phys_len;
369         int ret, cnt = 0;
370
371         /* address and len must be page-aligned */
372         if (RTE_PTR_ALIGN_CEIL(addr, pg_sz) != addr)
373                 return -EINVAL;
374         if (RTE_ALIGN_CEIL(len, pg_sz) != len)
375                 return -EINVAL;
376
377         if (mp->flags & MEMPOOL_F_NO_IOVA_CONTIG)
378                 return rte_mempool_populate_iova(mp, addr, RTE_BAD_IOVA,
379                         len, free_cb, opaque);
380
381         for (off = 0; off + pg_sz <= len &&
382                      mp->populated_size < mp->size; off += phys_len) {
383
384                 iova = rte_mem_virt2iova(addr + off);
385
386                 if (iova == RTE_BAD_IOVA && rte_eal_has_hugepages()) {
387                         ret = -EINVAL;
388                         goto fail;
389                 }
390
391                 /* populate with the largest group of contiguous pages */
392                 for (phys_len = pg_sz; off + phys_len < len; phys_len += pg_sz) {
393                         rte_iova_t iova_tmp;
394
395                         iova_tmp = rte_mem_virt2iova(addr + off + phys_len);
396
397                         if (iova_tmp != iova + phys_len)
398                                 break;
399                 }
400
401                 ret = rte_mempool_populate_iova(mp, addr + off, iova,
402                         phys_len, free_cb, opaque);
403                 if (ret < 0)
404                         goto fail;
405                 /* no need to call the free callback for next chunks */
406                 free_cb = NULL;
407                 cnt += ret;
408         }
409
410         return cnt;
411
412  fail:
413         rte_mempool_free_memchunks(mp);
414         return ret;
415 }
416
417 /* Default function to populate the mempool: allocate memory in memzones,
418  * and populate them. Return the number of objects added, or a negative
419  * value on error.
420  */
421 int
422 rte_mempool_populate_default(struct rte_mempool *mp)
423 {
424         unsigned int mz_flags = RTE_MEMZONE_1GB|RTE_MEMZONE_SIZE_HINT_ONLY;
425         char mz_name[RTE_MEMZONE_NAMESIZE];
426         const struct rte_memzone *mz;
427         ssize_t mem_size;
428         size_t align, pg_sz, pg_shift;
429         rte_iova_t iova;
430         unsigned mz_id, n;
431         int ret;
432         bool need_iova_contig_obj;
433         bool try_iova_contig_mempool;
434         bool alloc_in_ext_mem;
435
436         ret = mempool_ops_alloc_once(mp);
437         if (ret != 0)
438                 return ret;
439
440         /* mempool must not be populated */
441         if (mp->nb_mem_chunks != 0)
442                 return -EEXIST;
443
444         /*
445          * the following section calculates page shift and page size values.
446          *
447          * these values impact the result of calc_mem_size operation, which
448          * returns the amount of memory that should be allocated to store the
449          * desired number of objects. when not zero, it allocates more memory
450          * for the padding between objects, to ensure that an object does not
451          * cross a page boundary. in other words, page size/shift are to be set
452          * to zero if mempool elements won't care about page boundaries.
453          * there are several considerations for page size and page shift here.
454          *
455          * if we don't need our mempools to have physically contiguous objects,
456          * then just set page shift and page size to 0, because the user has
457          * indicated that there's no need to care about anything.
458          *
459          * if we do need contiguous objects, there is also an option to reserve
460          * the entire mempool memory as one contiguous block of memory, in
461          * which case the page shift and alignment wouldn't matter as well.
462          *
463          * if we require contiguous objects, but not necessarily the entire
464          * mempool reserved space to be contiguous, then there are two options.
465          *
466          * if our IO addresses are virtual, not actual physical (IOVA as VA
467          * case), then no page shift needed - our memory allocation will give us
468          * contiguous IO memory as far as the hardware is concerned, so
469          * act as if we're getting contiguous memory.
470          *
471          * if our IO addresses are physical, we may get memory from bigger
472          * pages, or we might get memory from smaller pages, and how much of it
473          * we require depends on whether we want bigger or smaller pages.
474          * However, requesting each and every memory size is too much work, so
475          * what we'll do instead is walk through the page sizes available, pick
476          * the smallest one and set up page shift to match that one. We will be
477          * wasting some space this way, but it's much nicer than looping around
478          * trying to reserve each and every page size.
479          *
480          * However, since size calculation will produce page-aligned sizes, it
481          * makes sense to first try and see if we can reserve the entire memzone
482          * in one contiguous chunk as well (otherwise we might end up wasting a
483          * 1G page on a 10MB memzone). If we fail to get enough contiguous
484          * memory, then we'll go and reserve space page-by-page.
485          *
486          * We also have to take into account the fact that memory that we're
487          * going to allocate from can belong to an externally allocated memory
488          * area, in which case the assumption of IOVA as VA mode being
489          * synonymous with IOVA contiguousness will not hold. We should also try
490          * to go for contiguous memory even if we're in no-huge mode, because
491          * external memory may in fact be IOVA-contiguous.
492          */
493
494         /* check if we can retrieve a valid socket ID */
495         ret = rte_malloc_heap_socket_is_external(mp->socket_id);
496         if (ret < 0)
497                 return -EINVAL;
498         alloc_in_ext_mem = (ret == 1);
499         need_iova_contig_obj = !(mp->flags & MEMPOOL_F_NO_IOVA_CONTIG);
500         try_iova_contig_mempool = false;
501
502         if (!need_iova_contig_obj) {
503                 pg_sz = 0;
504                 pg_shift = 0;
505         } else if (!alloc_in_ext_mem && rte_eal_iova_mode() == RTE_IOVA_VA) {
506                 pg_sz = 0;
507                 pg_shift = 0;
508         } else if (rte_eal_has_hugepages() || alloc_in_ext_mem) {
509                 try_iova_contig_mempool = true;
510                 pg_sz = get_min_page_size(mp->socket_id);
511                 pg_shift = rte_bsf32(pg_sz);
512         } else {
513                 pg_sz = getpagesize();
514                 pg_shift = rte_bsf32(pg_sz);
515         }
516
517         for (mz_id = 0, n = mp->size; n > 0; mz_id++, n -= ret) {
518                 size_t min_chunk_size;
519                 unsigned int flags;
520
521                 if (try_iova_contig_mempool || pg_sz == 0)
522                         mem_size = rte_mempool_ops_calc_mem_size(mp, n,
523                                         0, &min_chunk_size, &align);
524                 else
525                         mem_size = rte_mempool_ops_calc_mem_size(mp, n,
526                                         pg_shift, &min_chunk_size, &align);
527
528                 if (mem_size < 0) {
529                         ret = mem_size;
530                         goto fail;
531                 }
532
533                 ret = snprintf(mz_name, sizeof(mz_name),
534                         RTE_MEMPOOL_MZ_FORMAT "_%d", mp->name, mz_id);
535                 if (ret < 0 || ret >= (int)sizeof(mz_name)) {
536                         ret = -ENAMETOOLONG;
537                         goto fail;
538                 }
539
540                 flags = mz_flags;
541
542                 /* if we're trying to reserve contiguous memory, add appropriate
543                  * memzone flag.
544                  */
545                 if (try_iova_contig_mempool)
546                         flags |= RTE_MEMZONE_IOVA_CONTIG;
547
548                 mz = rte_memzone_reserve_aligned(mz_name, mem_size,
549                                 mp->socket_id, flags, align);
550
551                 /* if we were trying to allocate contiguous memory, failed and
552                  * minimum required contiguous chunk fits minimum page, adjust
553                  * memzone size to the page size, and try again.
554                  */
555                 if (mz == NULL && try_iova_contig_mempool &&
556                                 min_chunk_size <= pg_sz) {
557                         try_iova_contig_mempool = false;
558                         flags &= ~RTE_MEMZONE_IOVA_CONTIG;
559
560                         mem_size = rte_mempool_ops_calc_mem_size(mp, n,
561                                         pg_shift, &min_chunk_size, &align);
562                         if (mem_size < 0) {
563                                 ret = mem_size;
564                                 goto fail;
565                         }
566
567                         mz = rte_memzone_reserve_aligned(mz_name, mem_size,
568                                 mp->socket_id, flags, align);
569                 }
570                 /* don't try reserving with 0 size if we were asked to reserve
571                  * IOVA-contiguous memory.
572                  */
573                 if (min_chunk_size < (size_t)mem_size && mz == NULL) {
574                         /* not enough memory, retry with the biggest zone we
575                          * have
576                          */
577                         mz = rte_memzone_reserve_aligned(mz_name, 0,
578                                         mp->socket_id, flags,
579                                         RTE_MAX(pg_sz, align));
580                 }
581                 if (mz == NULL) {
582                         ret = -rte_errno;
583                         goto fail;
584                 }
585
586                 if (mz->len < min_chunk_size) {
587                         rte_memzone_free(mz);
588                         ret = -ENOMEM;
589                         goto fail;
590                 }
591
592                 if (need_iova_contig_obj)
593                         iova = mz->iova;
594                 else
595                         iova = RTE_BAD_IOVA;
596
597                 if (try_iova_contig_mempool || pg_sz == 0)
598                         ret = rte_mempool_populate_iova(mp, mz->addr,
599                                 iova, mz->len,
600                                 rte_mempool_memchunk_mz_free,
601                                 (void *)(uintptr_t)mz);
602                 else
603                         ret = rte_mempool_populate_virt(mp, mz->addr,
604                                 RTE_ALIGN_FLOOR(mz->len, pg_sz), pg_sz,
605                                 rte_mempool_memchunk_mz_free,
606                                 (void *)(uintptr_t)mz);
607                 if (ret < 0) {
608                         rte_memzone_free(mz);
609                         goto fail;
610                 }
611         }
612
613         return mp->size;
614
615  fail:
616         rte_mempool_free_memchunks(mp);
617         return ret;
618 }
619
620 /* return the memory size required for mempool objects in anonymous mem */
621 static ssize_t
622 get_anon_size(const struct rte_mempool *mp)
623 {
624         ssize_t size;
625         size_t pg_sz, pg_shift;
626         size_t min_chunk_size;
627         size_t align;
628
629         pg_sz = getpagesize();
630         pg_shift = rte_bsf32(pg_sz);
631         size = rte_mempool_ops_calc_mem_size(mp, mp->size, pg_shift,
632                                              &min_chunk_size, &align);
633
634         return size;
635 }
636
637 /* unmap a memory zone mapped by rte_mempool_populate_anon() */
638 static void
639 rte_mempool_memchunk_anon_free(struct rte_mempool_memhdr *memhdr,
640         void *opaque)
641 {
642         ssize_t size;
643
644         /*
645          * Calculate size since memhdr->len has contiguous chunk length
646          * which may be smaller if anon map is split into many contiguous
647          * chunks. Result must be the same as we calculated on populate.
648          */
649         size = get_anon_size(memhdr->mp);
650         if (size < 0)
651                 return;
652
653         munmap(opaque, size);
654 }
655
656 /* populate the mempool with an anonymous mapping */
657 int
658 rte_mempool_populate_anon(struct rte_mempool *mp)
659 {
660         ssize_t size;
661         int ret;
662         char *addr;
663
664         /* mempool is already populated, error */
665         if ((!STAILQ_EMPTY(&mp->mem_list)) || mp->nb_mem_chunks != 0) {
666                 rte_errno = EINVAL;
667                 return 0;
668         }
669
670         ret = mempool_ops_alloc_once(mp);
671         if (ret != 0)
672                 return ret;
673
674         size = get_anon_size(mp);
675         if (size < 0) {
676                 rte_errno = -size;
677                 return 0;
678         }
679
680         /* get chunk of virtually continuous memory */
681         addr = mmap(NULL, size, PROT_READ | PROT_WRITE,
682                 MAP_SHARED | MAP_ANONYMOUS, -1, 0);
683         if (addr == MAP_FAILED) {
684                 rte_errno = errno;
685                 return 0;
686         }
687         /* can't use MMAP_LOCKED, it does not exist on BSD */
688         if (mlock(addr, size) < 0) {
689                 rte_errno = errno;
690                 munmap(addr, size);
691                 return 0;
692         }
693
694         ret = rte_mempool_populate_virt(mp, addr, size, getpagesize(),
695                 rte_mempool_memchunk_anon_free, addr);
696         if (ret == 0)
697                 goto fail;
698
699         return mp->populated_size;
700
701  fail:
702         rte_mempool_free_memchunks(mp);
703         return 0;
704 }
705
706 /* free a mempool */
707 void
708 rte_mempool_free(struct rte_mempool *mp)
709 {
710         struct rte_mempool_list *mempool_list = NULL;
711         struct rte_tailq_entry *te;
712
713         if (mp == NULL)
714                 return;
715
716         mempool_list = RTE_TAILQ_CAST(rte_mempool_tailq.head, rte_mempool_list);
717         rte_mcfg_tailq_write_lock();
718         /* find out tailq entry */
719         TAILQ_FOREACH(te, mempool_list, next) {
720                 if (te->data == (void *)mp)
721                         break;
722         }
723
724         if (te != NULL) {
725                 TAILQ_REMOVE(mempool_list, te, next);
726                 rte_free(te);
727         }
728         rte_mcfg_tailq_write_unlock();
729
730         rte_mempool_free_memchunks(mp);
731         rte_mempool_ops_free(mp);
732         rte_memzone_free(mp->mz);
733 }
734
735 static void
736 mempool_cache_init(struct rte_mempool_cache *cache, uint32_t size)
737 {
738         cache->size = size;
739         cache->flushthresh = CALC_CACHE_FLUSHTHRESH(size);
740         cache->len = 0;
741 }
742
743 /*
744  * Create and initialize a cache for objects that are retrieved from and
745  * returned to an underlying mempool. This structure is identical to the
746  * local_cache[lcore_id] pointed to by the mempool structure.
747  */
748 struct rte_mempool_cache *
749 rte_mempool_cache_create(uint32_t size, int socket_id)
750 {
751         struct rte_mempool_cache *cache;
752
753         if (size == 0 || size > RTE_MEMPOOL_CACHE_MAX_SIZE) {
754                 rte_errno = EINVAL;
755                 return NULL;
756         }
757
758         cache = rte_zmalloc_socket("MEMPOOL_CACHE", sizeof(*cache),
759                                   RTE_CACHE_LINE_SIZE, socket_id);
760         if (cache == NULL) {
761                 RTE_LOG(ERR, MEMPOOL, "Cannot allocate mempool cache.\n");
762                 rte_errno = ENOMEM;
763                 return NULL;
764         }
765
766         mempool_cache_init(cache, size);
767
768         return cache;
769 }
770
771 /*
772  * Free a cache. It's the responsibility of the user to make sure that any
773  * remaining objects in the cache are flushed to the corresponding
774  * mempool.
775  */
776 void
777 rte_mempool_cache_free(struct rte_mempool_cache *cache)
778 {
779         rte_free(cache);
780 }
781
782 /* create an empty mempool */
783 struct rte_mempool *
784 rte_mempool_create_empty(const char *name, unsigned n, unsigned elt_size,
785         unsigned cache_size, unsigned private_data_size,
786         int socket_id, unsigned flags)
787 {
788         char mz_name[RTE_MEMZONE_NAMESIZE];
789         struct rte_mempool_list *mempool_list;
790         struct rte_mempool *mp = NULL;
791         struct rte_tailq_entry *te = NULL;
792         const struct rte_memzone *mz = NULL;
793         size_t mempool_size;
794         unsigned int mz_flags = RTE_MEMZONE_1GB|RTE_MEMZONE_SIZE_HINT_ONLY;
795         struct rte_mempool_objsz objsz;
796         unsigned lcore_id;
797         int ret;
798
799         /* compilation-time checks */
800         RTE_BUILD_BUG_ON((sizeof(struct rte_mempool) &
801                           RTE_CACHE_LINE_MASK) != 0);
802         RTE_BUILD_BUG_ON((sizeof(struct rte_mempool_cache) &
803                           RTE_CACHE_LINE_MASK) != 0);
804 #ifdef RTE_LIBRTE_MEMPOOL_DEBUG
805         RTE_BUILD_BUG_ON((sizeof(struct rte_mempool_debug_stats) &
806                           RTE_CACHE_LINE_MASK) != 0);
807         RTE_BUILD_BUG_ON((offsetof(struct rte_mempool, stats) &
808                           RTE_CACHE_LINE_MASK) != 0);
809 #endif
810
811         mempool_list = RTE_TAILQ_CAST(rte_mempool_tailq.head, rte_mempool_list);
812
813         /* asked for zero items */
814         if (n == 0) {
815                 rte_errno = EINVAL;
816                 return NULL;
817         }
818
819         /* asked cache too big */
820         if (cache_size > RTE_MEMPOOL_CACHE_MAX_SIZE ||
821             CALC_CACHE_FLUSHTHRESH(cache_size) > n) {
822                 rte_errno = EINVAL;
823                 return NULL;
824         }
825
826         /* "no cache align" imply "no spread" */
827         if (flags & MEMPOOL_F_NO_CACHE_ALIGN)
828                 flags |= MEMPOOL_F_NO_SPREAD;
829
830         /* calculate mempool object sizes. */
831         if (!rte_mempool_calc_obj_size(elt_size, flags, &objsz)) {
832                 rte_errno = EINVAL;
833                 return NULL;
834         }
835
836         rte_mcfg_mempool_write_lock();
837
838         /*
839          * reserve a memory zone for this mempool: private data is
840          * cache-aligned
841          */
842         private_data_size = (private_data_size +
843                              RTE_MEMPOOL_ALIGN_MASK) & (~RTE_MEMPOOL_ALIGN_MASK);
844
845
846         /* try to allocate tailq entry */
847         te = rte_zmalloc("MEMPOOL_TAILQ_ENTRY", sizeof(*te), 0);
848         if (te == NULL) {
849                 RTE_LOG(ERR, MEMPOOL, "Cannot allocate tailq entry!\n");
850                 goto exit_unlock;
851         }
852
853         mempool_size = MEMPOOL_HEADER_SIZE(mp, cache_size);
854         mempool_size += private_data_size;
855         mempool_size = RTE_ALIGN_CEIL(mempool_size, RTE_MEMPOOL_ALIGN);
856
857         ret = snprintf(mz_name, sizeof(mz_name), RTE_MEMPOOL_MZ_FORMAT, name);
858         if (ret < 0 || ret >= (int)sizeof(mz_name)) {
859                 rte_errno = ENAMETOOLONG;
860                 goto exit_unlock;
861         }
862
863         mz = rte_memzone_reserve(mz_name, mempool_size, socket_id, mz_flags);
864         if (mz == NULL)
865                 goto exit_unlock;
866
867         /* init the mempool structure */
868         mp = mz->addr;
869         memset(mp, 0, MEMPOOL_HEADER_SIZE(mp, cache_size));
870         ret = strlcpy(mp->name, name, sizeof(mp->name));
871         if (ret < 0 || ret >= (int)sizeof(mp->name)) {
872                 rte_errno = ENAMETOOLONG;
873                 goto exit_unlock;
874         }
875         mp->mz = mz;
876         mp->size = n;
877         mp->flags = flags;
878         mp->socket_id = socket_id;
879         mp->elt_size = objsz.elt_size;
880         mp->header_size = objsz.header_size;
881         mp->trailer_size = objsz.trailer_size;
882         /* Size of default caches, zero means disabled. */
883         mp->cache_size = cache_size;
884         mp->private_data_size = private_data_size;
885         STAILQ_INIT(&mp->elt_list);
886         STAILQ_INIT(&mp->mem_list);
887
888         /*
889          * local_cache pointer is set even if cache_size is zero.
890          * The local_cache points to just past the elt_pa[] array.
891          */
892         mp->local_cache = (struct rte_mempool_cache *)
893                 RTE_PTR_ADD(mp, MEMPOOL_HEADER_SIZE(mp, 0));
894
895         /* Init all default caches. */
896         if (cache_size != 0) {
897                 for (lcore_id = 0; lcore_id < RTE_MAX_LCORE; lcore_id++)
898                         mempool_cache_init(&mp->local_cache[lcore_id],
899                                            cache_size);
900         }
901
902         te->data = mp;
903
904         rte_mcfg_tailq_write_lock();
905         TAILQ_INSERT_TAIL(mempool_list, te, next);
906         rte_mcfg_tailq_write_unlock();
907         rte_mcfg_mempool_write_unlock();
908
909         return mp;
910
911 exit_unlock:
912         rte_mcfg_mempool_write_unlock();
913         rte_free(te);
914         rte_mempool_free(mp);
915         return NULL;
916 }
917
918 /* create the mempool */
919 struct rte_mempool *
920 rte_mempool_create(const char *name, unsigned n, unsigned elt_size,
921         unsigned cache_size, unsigned private_data_size,
922         rte_mempool_ctor_t *mp_init, void *mp_init_arg,
923         rte_mempool_obj_cb_t *obj_init, void *obj_init_arg,
924         int socket_id, unsigned flags)
925 {
926         int ret;
927         struct rte_mempool *mp;
928
929         mp = rte_mempool_create_empty(name, n, elt_size, cache_size,
930                 private_data_size, socket_id, flags);
931         if (mp == NULL)
932                 return NULL;
933
934         /*
935          * Since we have 4 combinations of the SP/SC/MP/MC examine the flags to
936          * set the correct index into the table of ops structs.
937          */
938         if ((flags & MEMPOOL_F_SP_PUT) && (flags & MEMPOOL_F_SC_GET))
939                 ret = rte_mempool_set_ops_byname(mp, "ring_sp_sc", NULL);
940         else if (flags & MEMPOOL_F_SP_PUT)
941                 ret = rte_mempool_set_ops_byname(mp, "ring_sp_mc", NULL);
942         else if (flags & MEMPOOL_F_SC_GET)
943                 ret = rte_mempool_set_ops_byname(mp, "ring_mp_sc", NULL);
944         else
945                 ret = rte_mempool_set_ops_byname(mp, "ring_mp_mc", NULL);
946
947         if (ret)
948                 goto fail;
949
950         /* call the mempool priv initializer */
951         if (mp_init)
952                 mp_init(mp, mp_init_arg);
953
954         if (rte_mempool_populate_default(mp) < 0)
955                 goto fail;
956
957         /* call the object initializers */
958         if (obj_init)
959                 rte_mempool_obj_iter(mp, obj_init, obj_init_arg);
960
961         return mp;
962
963  fail:
964         rte_mempool_free(mp);
965         return NULL;
966 }
967
968 /* Return the number of entries in the mempool */
969 unsigned int
970 rte_mempool_avail_count(const struct rte_mempool *mp)
971 {
972         unsigned count;
973         unsigned lcore_id;
974
975         count = rte_mempool_ops_get_count(mp);
976
977         if (mp->cache_size == 0)
978                 return count;
979
980         for (lcore_id = 0; lcore_id < RTE_MAX_LCORE; lcore_id++)
981                 count += mp->local_cache[lcore_id].len;
982
983         /*
984          * due to race condition (access to len is not locked), the
985          * total can be greater than size... so fix the result
986          */
987         if (count > mp->size)
988                 return mp->size;
989         return count;
990 }
991
992 /* return the number of entries allocated from the mempool */
993 unsigned int
994 rte_mempool_in_use_count(const struct rte_mempool *mp)
995 {
996         return mp->size - rte_mempool_avail_count(mp);
997 }
998
999 /* dump the cache status */
1000 static unsigned
1001 rte_mempool_dump_cache(FILE *f, const struct rte_mempool *mp)
1002 {
1003         unsigned lcore_id;
1004         unsigned count = 0;
1005         unsigned cache_count;
1006
1007         fprintf(f, "  internal cache infos:\n");
1008         fprintf(f, "    cache_size=%"PRIu32"\n", mp->cache_size);
1009
1010         if (mp->cache_size == 0)
1011                 return count;
1012
1013         for (lcore_id = 0; lcore_id < RTE_MAX_LCORE; lcore_id++) {
1014                 cache_count = mp->local_cache[lcore_id].len;
1015                 fprintf(f, "    cache_count[%u]=%"PRIu32"\n",
1016                         lcore_id, cache_count);
1017                 count += cache_count;
1018         }
1019         fprintf(f, "    total_cache_count=%u\n", count);
1020         return count;
1021 }
1022
1023 #ifndef __INTEL_COMPILER
1024 #pragma GCC diagnostic ignored "-Wcast-qual"
1025 #endif
1026
1027 /* check and update cookies or panic (internal) */
1028 void rte_mempool_check_cookies(const struct rte_mempool *mp,
1029         void * const *obj_table_const, unsigned n, int free)
1030 {
1031 #ifdef RTE_LIBRTE_MEMPOOL_DEBUG
1032         struct rte_mempool_objhdr *hdr;
1033         struct rte_mempool_objtlr *tlr;
1034         uint64_t cookie;
1035         void *tmp;
1036         void *obj;
1037         void **obj_table;
1038
1039         /* Force to drop the "const" attribute. This is done only when
1040          * DEBUG is enabled */
1041         tmp = (void *) obj_table_const;
1042         obj_table = tmp;
1043
1044         while (n--) {
1045                 obj = obj_table[n];
1046
1047                 if (rte_mempool_from_obj(obj) != mp)
1048                         rte_panic("MEMPOOL: object is owned by another "
1049                                   "mempool\n");
1050
1051                 hdr = __mempool_get_header(obj);
1052                 cookie = hdr->cookie;
1053
1054                 if (free == 0) {
1055                         if (cookie != RTE_MEMPOOL_HEADER_COOKIE1) {
1056                                 RTE_LOG(CRIT, MEMPOOL,
1057                                         "obj=%p, mempool=%p, cookie=%" PRIx64 "\n",
1058                                         obj, (const void *) mp, cookie);
1059                                 rte_panic("MEMPOOL: bad header cookie (put)\n");
1060                         }
1061                         hdr->cookie = RTE_MEMPOOL_HEADER_COOKIE2;
1062                 } else if (free == 1) {
1063                         if (cookie != RTE_MEMPOOL_HEADER_COOKIE2) {
1064                                 RTE_LOG(CRIT, MEMPOOL,
1065                                         "obj=%p, mempool=%p, cookie=%" PRIx64 "\n",
1066                                         obj, (const void *) mp, cookie);
1067                                 rte_panic("MEMPOOL: bad header cookie (get)\n");
1068                         }
1069                         hdr->cookie = RTE_MEMPOOL_HEADER_COOKIE1;
1070                 } else if (free == 2) {
1071                         if (cookie != RTE_MEMPOOL_HEADER_COOKIE1 &&
1072                             cookie != RTE_MEMPOOL_HEADER_COOKIE2) {
1073                                 RTE_LOG(CRIT, MEMPOOL,
1074                                         "obj=%p, mempool=%p, cookie=%" PRIx64 "\n",
1075                                         obj, (const void *) mp, cookie);
1076                                 rte_panic("MEMPOOL: bad header cookie (audit)\n");
1077                         }
1078                 }
1079                 tlr = __mempool_get_trailer(obj);
1080                 cookie = tlr->cookie;
1081                 if (cookie != RTE_MEMPOOL_TRAILER_COOKIE) {
1082                         RTE_LOG(CRIT, MEMPOOL,
1083                                 "obj=%p, mempool=%p, cookie=%" PRIx64 "\n",
1084                                 obj, (const void *) mp, cookie);
1085                         rte_panic("MEMPOOL: bad trailer cookie\n");
1086                 }
1087         }
1088 #else
1089         RTE_SET_USED(mp);
1090         RTE_SET_USED(obj_table_const);
1091         RTE_SET_USED(n);
1092         RTE_SET_USED(free);
1093 #endif
1094 }
1095
1096 void
1097 rte_mempool_contig_blocks_check_cookies(const struct rte_mempool *mp,
1098         void * const *first_obj_table_const, unsigned int n, int free)
1099 {
1100 #ifdef RTE_LIBRTE_MEMPOOL_DEBUG
1101         struct rte_mempool_info info;
1102         const size_t total_elt_sz =
1103                 mp->header_size + mp->elt_size + mp->trailer_size;
1104         unsigned int i, j;
1105
1106         rte_mempool_ops_get_info(mp, &info);
1107
1108         for (i = 0; i < n; ++i) {
1109                 void *first_obj = first_obj_table_const[i];
1110
1111                 for (j = 0; j < info.contig_block_size; ++j) {
1112                         void *obj;
1113
1114                         obj = (void *)((uintptr_t)first_obj + j * total_elt_sz);
1115                         rte_mempool_check_cookies(mp, &obj, 1, free);
1116                 }
1117         }
1118 #else
1119         RTE_SET_USED(mp);
1120         RTE_SET_USED(first_obj_table_const);
1121         RTE_SET_USED(n);
1122         RTE_SET_USED(free);
1123 #endif
1124 }
1125
1126 #ifdef RTE_LIBRTE_MEMPOOL_DEBUG
1127 static void
1128 mempool_obj_audit(struct rte_mempool *mp, __rte_unused void *opaque,
1129         void *obj, __rte_unused unsigned idx)
1130 {
1131         __mempool_check_cookies(mp, &obj, 1, 2);
1132 }
1133
1134 static void
1135 mempool_audit_cookies(struct rte_mempool *mp)
1136 {
1137         unsigned num;
1138
1139         num = rte_mempool_obj_iter(mp, mempool_obj_audit, NULL);
1140         if (num != mp->size) {
1141                 rte_panic("rte_mempool_obj_iter(mempool=%p, size=%u) "
1142                         "iterated only over %u elements\n",
1143                         mp, mp->size, num);
1144         }
1145 }
1146 #else
1147 #define mempool_audit_cookies(mp) do {} while(0)
1148 #endif
1149
1150 #ifndef __INTEL_COMPILER
1151 #pragma GCC diagnostic error "-Wcast-qual"
1152 #endif
1153
1154 /* check cookies before and after objects */
1155 static void
1156 mempool_audit_cache(const struct rte_mempool *mp)
1157 {
1158         /* check cache size consistency */
1159         unsigned lcore_id;
1160
1161         if (mp->cache_size == 0)
1162                 return;
1163
1164         for (lcore_id = 0; lcore_id < RTE_MAX_LCORE; lcore_id++) {
1165                 const struct rte_mempool_cache *cache;
1166                 cache = &mp->local_cache[lcore_id];
1167                 if (cache->len > cache->flushthresh) {
1168                         RTE_LOG(CRIT, MEMPOOL, "badness on cache[%u]\n",
1169                                 lcore_id);
1170                         rte_panic("MEMPOOL: invalid cache len\n");
1171                 }
1172         }
1173 }
1174
1175 /* check the consistency of mempool (size, cookies, ...) */
1176 void
1177 rte_mempool_audit(struct rte_mempool *mp)
1178 {
1179         mempool_audit_cache(mp);
1180         mempool_audit_cookies(mp);
1181
1182         /* For case where mempool DEBUG is not set, and cache size is 0 */
1183         RTE_SET_USED(mp);
1184 }
1185
1186 /* dump the status of the mempool on the console */
1187 void
1188 rte_mempool_dump(FILE *f, struct rte_mempool *mp)
1189 {
1190 #ifdef RTE_LIBRTE_MEMPOOL_DEBUG
1191         struct rte_mempool_info info;
1192         struct rte_mempool_debug_stats sum;
1193         unsigned lcore_id;
1194 #endif
1195         struct rte_mempool_memhdr *memhdr;
1196         unsigned common_count;
1197         unsigned cache_count;
1198         size_t mem_len = 0;
1199
1200         RTE_ASSERT(f != NULL);
1201         RTE_ASSERT(mp != NULL);
1202
1203         fprintf(f, "mempool <%s>@%p\n", mp->name, mp);
1204         fprintf(f, "  flags=%x\n", mp->flags);
1205         fprintf(f, "  pool=%p\n", mp->pool_data);
1206         fprintf(f, "  iova=0x%" PRIx64 "\n", mp->mz->iova);
1207         fprintf(f, "  nb_mem_chunks=%u\n", mp->nb_mem_chunks);
1208         fprintf(f, "  size=%"PRIu32"\n", mp->size);
1209         fprintf(f, "  populated_size=%"PRIu32"\n", mp->populated_size);
1210         fprintf(f, "  header_size=%"PRIu32"\n", mp->header_size);
1211         fprintf(f, "  elt_size=%"PRIu32"\n", mp->elt_size);
1212         fprintf(f, "  trailer_size=%"PRIu32"\n", mp->trailer_size);
1213         fprintf(f, "  total_obj_size=%"PRIu32"\n",
1214                mp->header_size + mp->elt_size + mp->trailer_size);
1215
1216         fprintf(f, "  private_data_size=%"PRIu32"\n", mp->private_data_size);
1217
1218         STAILQ_FOREACH(memhdr, &mp->mem_list, next)
1219                 mem_len += memhdr->len;
1220         if (mem_len != 0) {
1221                 fprintf(f, "  avg bytes/object=%#Lf\n",
1222                         (long double)mem_len / mp->size);
1223         }
1224
1225         cache_count = rte_mempool_dump_cache(f, mp);
1226         common_count = rte_mempool_ops_get_count(mp);
1227         if ((cache_count + common_count) > mp->size)
1228                 common_count = mp->size - cache_count;
1229         fprintf(f, "  common_pool_count=%u\n", common_count);
1230
1231         /* sum and dump statistics */
1232 #ifdef RTE_LIBRTE_MEMPOOL_DEBUG
1233         rte_mempool_ops_get_info(mp, &info);
1234         memset(&sum, 0, sizeof(sum));
1235         for (lcore_id = 0; lcore_id < RTE_MAX_LCORE; lcore_id++) {
1236                 sum.put_bulk += mp->stats[lcore_id].put_bulk;
1237                 sum.put_objs += mp->stats[lcore_id].put_objs;
1238                 sum.get_success_bulk += mp->stats[lcore_id].get_success_bulk;
1239                 sum.get_success_objs += mp->stats[lcore_id].get_success_objs;
1240                 sum.get_fail_bulk += mp->stats[lcore_id].get_fail_bulk;
1241                 sum.get_fail_objs += mp->stats[lcore_id].get_fail_objs;
1242                 sum.get_success_blks += mp->stats[lcore_id].get_success_blks;
1243                 sum.get_fail_blks += mp->stats[lcore_id].get_fail_blks;
1244         }
1245         fprintf(f, "  stats:\n");
1246         fprintf(f, "    put_bulk=%"PRIu64"\n", sum.put_bulk);
1247         fprintf(f, "    put_objs=%"PRIu64"\n", sum.put_objs);
1248         fprintf(f, "    get_success_bulk=%"PRIu64"\n", sum.get_success_bulk);
1249         fprintf(f, "    get_success_objs=%"PRIu64"\n", sum.get_success_objs);
1250         fprintf(f, "    get_fail_bulk=%"PRIu64"\n", sum.get_fail_bulk);
1251         fprintf(f, "    get_fail_objs=%"PRIu64"\n", sum.get_fail_objs);
1252         if (info.contig_block_size > 0) {
1253                 fprintf(f, "    get_success_blks=%"PRIu64"\n",
1254                         sum.get_success_blks);
1255                 fprintf(f, "    get_fail_blks=%"PRIu64"\n", sum.get_fail_blks);
1256         }
1257 #else
1258         fprintf(f, "  no statistics available\n");
1259 #endif
1260
1261         rte_mempool_audit(mp);
1262 }
1263
1264 /* dump the status of all mempools on the console */
1265 void
1266 rte_mempool_list_dump(FILE *f)
1267 {
1268         struct rte_mempool *mp = NULL;
1269         struct rte_tailq_entry *te;
1270         struct rte_mempool_list *mempool_list;
1271
1272         mempool_list = RTE_TAILQ_CAST(rte_mempool_tailq.head, rte_mempool_list);
1273
1274         rte_mcfg_mempool_read_lock();
1275
1276         TAILQ_FOREACH(te, mempool_list, next) {
1277                 mp = (struct rte_mempool *) te->data;
1278                 rte_mempool_dump(f, mp);
1279         }
1280
1281         rte_mcfg_mempool_read_unlock();
1282 }
1283
1284 /* search a mempool from its name */
1285 struct rte_mempool *
1286 rte_mempool_lookup(const char *name)
1287 {
1288         struct rte_mempool *mp = NULL;
1289         struct rte_tailq_entry *te;
1290         struct rte_mempool_list *mempool_list;
1291
1292         mempool_list = RTE_TAILQ_CAST(rte_mempool_tailq.head, rte_mempool_list);
1293
1294         rte_mcfg_mempool_read_lock();
1295
1296         TAILQ_FOREACH(te, mempool_list, next) {
1297                 mp = (struct rte_mempool *) te->data;
1298                 if (strncmp(name, mp->name, RTE_MEMPOOL_NAMESIZE) == 0)
1299                         break;
1300         }
1301
1302         rte_mcfg_mempool_read_unlock();
1303
1304         if (te == NULL) {
1305                 rte_errno = ENOENT;
1306                 return NULL;
1307         }
1308
1309         return mp;
1310 }
1311
1312 void rte_mempool_walk(void (*func)(struct rte_mempool *, void *),
1313                       void *arg)
1314 {
1315         struct rte_tailq_entry *te = NULL;
1316         struct rte_mempool_list *mempool_list;
1317         void *tmp_te;
1318
1319         mempool_list = RTE_TAILQ_CAST(rte_mempool_tailq.head, rte_mempool_list);
1320
1321         rte_mcfg_mempool_read_lock();
1322
1323         TAILQ_FOREACH_SAFE(te, mempool_list, next, tmp_te) {
1324                 (*func)((struct rte_mempool *) te->data, arg);
1325         }
1326
1327         rte_mcfg_mempool_read_unlock();
1328 }