net/ice: support DCF VLAN filter and offload
[dpdk.git] / doc / guides / nics / mlx5.rst
1 ..  SPDX-License-Identifier: BSD-3-Clause
2     Copyright 2015 6WIND S.A.
3     Copyright 2015 Mellanox Technologies, Ltd
4
5 .. include:: <isonum.txt>
6
7 MLX5 Ethernet Poll Mode Driver
8 ==============================
9
10 The mlx5 Ethernet poll mode driver library (**librte_net_mlx5**) provides support
11 for **Mellanox ConnectX-4**, **Mellanox ConnectX-4 Lx** , **Mellanox
12 ConnectX-5**, **Mellanox ConnectX-6**, **Mellanox ConnectX-6 Dx**, **Mellanox
13 ConnectX-6 Lx**, **Mellanox BlueField** and **Mellanox BlueField-2** families
14 of 10/25/40/50/100/200 Gb/s adapters as well as their virtual functions (VF)
15 in SR-IOV context.
16
17
18 Design
19 ------
20
21 Besides its dependency on libibverbs (that implies libmlx5 and associated
22 kernel support), librte_net_mlx5 relies heavily on system calls for control
23 operations such as querying/updating the MTU and flow control parameters.
24
25 This capability allows the PMD to coexist with kernel network interfaces
26 which remain functional, although they stop receiving unicast packets as
27 long as they share the same MAC address.
28 This means legacy linux control tools (for example: ethtool, ifconfig and
29 more) can operate on the same network interfaces that owned by the DPDK
30 application.
31
32 See :doc:`../../platform/mlx5` guide for more design details.
33
34 Features
35 --------
36
37 - Multi arch support: x86_64, POWER8, ARMv8, i686.
38 - Multiple TX and RX queues.
39 - Shared Rx queue.
40 - Rx queue delay drop.
41 - Support steering for external Rx queue created outside the PMD.
42 - Support for scattered TX frames.
43 - Advanced support for scattered Rx frames with tunable buffer attributes.
44 - IPv4, IPv6, TCPv4, TCPv6, UDPv4 and UDPv6 RSS on any number of queues.
45 - RSS using different combinations of fields: L3 only, L4 only or both,
46   and source only, destination only or both.
47 - Several RSS hash keys, one for each flow type.
48 - Default RSS operation with no hash key specification.
49 - Configurable RETA table.
50 - Link flow control (pause frame).
51 - Support for multiple MAC addresses.
52 - VLAN filtering.
53 - RX VLAN stripping.
54 - TX VLAN insertion.
55 - RX CRC stripping configuration.
56 - TX mbuf fast free offload.
57 - Promiscuous mode on PF and VF.
58 - Multicast promiscuous mode on PF and VF.
59 - Hardware checksum offloads.
60 - Flow director (RTE_FDIR_MODE_PERFECT, RTE_FDIR_MODE_PERFECT_MAC_VLAN and
61   RTE_ETH_FDIR_REJECT).
62 - Flow API, including :ref:`flow_isolated_mode`.
63 - Multiple process.
64 - KVM and VMware ESX SR-IOV modes are supported.
65 - RSS hash result is supported.
66 - Hardware TSO for generic IP or UDP tunnel, including VXLAN and GRE.
67 - Hardware checksum Tx offload for generic IP or UDP tunnel, including VXLAN and GRE.
68 - RX interrupts.
69 - Statistics query including Basic, Extended and per queue.
70 - Rx HW timestamp.
71 - Tunnel types: VXLAN, L3 VXLAN, VXLAN-GPE, GRE, MPLSoGRE, MPLSoUDP, IP-in-IP, Geneve, GTP.
72 - Tunnel HW offloads: packet type, inner/outer RSS, IP and UDP checksum verification.
73 - NIC HW offloads: encapsulation (vxlan, gre, mplsoudp, mplsogre), NAT, routing, TTL
74   increment/decrement, count, drop, mark. For details please see :ref:`mlx5_offloads_support`.
75 - Flow insertion rate of more then million flows per second, when using Direct Rules.
76 - Support for multiple rte_flow groups.
77 - Per packet no-inline hint flag to disable packet data copying into Tx descriptors.
78 - Hardware LRO.
79 - Hairpin.
80 - Multiple-thread flow insertion.
81 - Matching on IPv4 Internet Header Length (IHL).
82 - Matching on GTP extension header with raw encap/decap action.
83 - Matching on Geneve TLV option header with raw encap/decap action.
84 - RSS support in sample action.
85 - E-Switch mirroring and jump.
86 - E-Switch mirroring and modify.
87 - 21844 flow priorities for ingress or egress flow groups greater than 0 and for any transfer
88   flow group.
89 - Flow metering, including meter policy API.
90 - Flow meter hierarchy.
91 - Flow integrity offload API.
92 - Connection tracking.
93 - Sub-Function representors.
94 - Sub-Function.
95
96
97 Limitations
98 -----------
99
100 - Windows support:
101
102   On Windows, the features are limited:
103
104   - Promiscuous mode is not supported
105   - The following rules are supported:
106
107     - IPv4/UDP with CVLAN filtering
108     - Unicast MAC filtering
109
110   - Additional rules are supported from WinOF2 version 2.70:
111
112     - IPv4/TCP with CVLAN filtering
113     - L4 steering rules for port RSS of UDP, TCP and IP
114
115 - For secondary process:
116
117   - Forked secondary process not supported.
118   - MPRQ is not supported. Callback to free externally attached MPRQ buffer is set
119     in a primary process, but has a different virtual address in a secondary process.
120     Calling a function at the wrong address leads to a segmentation fault.
121   - External memory unregistered in EAL memseg list cannot be used for DMA
122     unless such memory has been registered by ``mlx5_mr_update_ext_mp()`` in
123     primary process and remapped to the same virtual address in secondary
124     process. If the external memory is registered by primary process but has
125     different virtual address in secondary process, unexpected error may happen.
126
127 - Shared Rx queue:
128
129   - Counters of received packets and bytes number of devices in same share group are same.
130   - Counters of received packets and bytes number of queues in same group and queue ID are same.
131
132 - When using Verbs flow engine (``dv_flow_en`` = 0), flow pattern without any
133   specific VLAN will match for VLAN packets as well:
134
135   When VLAN spec is not specified in the pattern, the matching rule will be created with VLAN as a wild card.
136   Meaning, the flow rule::
137
138         flow create 0 ingress pattern eth / vlan vid is 3 / ipv4 / end ...
139
140   Will only match vlan packets with vid=3. and the flow rule::
141
142         flow create 0 ingress pattern eth / ipv4 / end ...
143
144   Will match any ipv4 packet (VLAN included).
145
146 - When using Verbs flow engine (``dv_flow_en`` = 0), multi-tagged(QinQ) match is not supported.
147
148 - When using DV flow engine (``dv_flow_en`` = 1), flow pattern with any VLAN specification will match only single-tagged packets unless the ETH item ``type`` field is 0x88A8 or the VLAN item ``has_more_vlan`` field is 1.
149   The flow rule::
150
151         flow create 0 ingress pattern eth / ipv4 / end ...
152
153   Will match any ipv4 packet.
154   The flow rules::
155
156         flow create 0 ingress pattern eth / vlan / end ...
157         flow create 0 ingress pattern eth has_vlan is 1 / end ...
158         flow create 0 ingress pattern eth type is 0x8100 / end ...
159
160   Will match single-tagged packets only, with any VLAN ID value.
161   The flow rules::
162
163         flow create 0 ingress pattern eth type is 0x88A8 / end ...
164         flow create 0 ingress pattern eth / vlan has_more_vlan is 1 / end ...
165
166   Will match multi-tagged packets only, with any VLAN ID value.
167
168 - A flow pattern with 2 sequential VLAN items is not supported.
169
170 - VLAN pop offload command:
171
172   - Flow rules having a VLAN pop offload command as one of their actions and
173     are lacking a match on VLAN as one of their items are not supported.
174   - The command is not supported on egress traffic in NIC mode.
175
176 - VLAN push offload is not supported on ingress traffic in NIC mode.
177
178 - VLAN set PCP offload is not supported on existing headers.
179
180 - A multi segment packet must have not more segments than reported by dev_infos_get()
181   in tx_desc_lim.nb_seg_max field. This value depends on maximal supported Tx descriptor
182   size and ``txq_inline_min`` settings and may be from 2 (worst case forced by maximal
183   inline settings) to 58.
184
185 - Match on VXLAN supports the following fields only:
186
187      - VNI
188      - Last reserved 8-bits
189
190   Last reserved 8-bits matching is only supported When using DV flow
191   engine (``dv_flow_en`` = 1).
192   For ConnectX-5, the UDP destination port must be the standard one (4789).
193   Group zero's behavior may differ which depends on FW.
194   Matching value equals 0 (value & mask) is not supported.
195
196 - L3 VXLAN and VXLAN-GPE tunnels cannot be supported together with MPLSoGRE and MPLSoUDP.
197
198 - Match on Geneve header supports the following fields only:
199
200      - VNI
201      - OAM
202      - protocol type
203      - options length
204
205 - Match on Geneve TLV option is supported on the following fields:
206
207      - Class
208      - Type
209      - Length
210      - Data
211
212   Only one Class/Type/Length Geneve TLV option is supported per shared device.
213   Class/Type/Length fields must be specified as well as masks.
214   Class/Type/Length specified masks must be full.
215   Matching Geneve TLV option without specifying data is not supported.
216   Matching Geneve TLV option with ``data & mask == 0`` is not supported.
217
218 - VF: flow rules created on VF devices can only match traffic targeted at the
219   configured MAC addresses (see ``rte_eth_dev_mac_addr_add()``).
220
221 - Match on GTP tunnel header item supports the following fields only:
222
223      - v_pt_rsv_flags: E flag, S flag, PN flag
224      - msg_type
225      - teid
226
227 - Match on GTP extension header only for GTP PDU session container (next
228   extension header type = 0x85).
229 - Match on GTP extension header is not supported in group 0.
230
231 - Flex item:
232
233   - Hardware support: BlueField-2.
234   - Flex item is supported on PF only.
235   - Hardware limits ``header_length_mask_width`` up to 6 bits.
236   - Firmware supports 8 global sample fields.
237     Each flex item allocates non-shared sample fields from that pool.
238   - Supported flex item can have 1 input link - ``eth`` or ``udp``
239     and up to 2 output links - ``ipv4`` or ``ipv6``.
240   - Flex item fields (``next_header``, ``next_protocol``, ``samples``)
241     do not participate in RSS hash functions.
242   - In flex item configuration, ``next_header.field_base`` value
243     must be byte aligned (multiple of 8).
244
245 - No Tx metadata go to the E-Switch steering domain for the Flow group 0.
246   The flows within group 0 and set metadata action are rejected by hardware.
247
248 .. note::
249
250    MAC addresses not already present in the bridge table of the associated
251    kernel network device will be added and cleaned up by the PMD when closing
252    the device. In case of ungraceful program termination, some entries may
253    remain present and should be removed manually by other means.
254
255 - Buffer split offload is supported with regular Rx burst routine only,
256   no MPRQ feature or vectorized code can be engaged.
257
258 - When Multi-Packet Rx queue is configured (``mprq_en``), a Rx packet can be
259   externally attached to a user-provided mbuf with having RTE_MBUF_F_EXTERNAL in
260   ol_flags. As the mempool for the external buffer is managed by PMD, all the
261   Rx mbufs must be freed before the device is closed. Otherwise, the mempool of
262   the external buffers will be freed by PMD and the application which still
263   holds the external buffers may be corrupted.
264   User-managed mempools with external pinned data buffers
265   cannot be used in conjunction with MPRQ
266   since packets may be already attached to PMD-managed external buffers.
267
268 - If Multi-Packet Rx queue is configured (``mprq_en``) and Rx CQE compression is
269   enabled (``rxq_cqe_comp_en``) at the same time, RSS hash result is not fully
270   supported. Some Rx packets may not have RTE_MBUF_F_RX_RSS_HASH.
271
272 - IPv6 Multicast messages are not supported on VM, while promiscuous mode
273   and allmulticast mode are both set to off.
274   To receive IPv6 Multicast messages on VM, explicitly set the relevant
275   MAC address using rte_eth_dev_mac_addr_add() API.
276
277 - To support a mixed traffic pattern (some buffers from local host memory, some
278   buffers from other devices) with high bandwidth, a mbuf flag is used.
279
280   An application hints the PMD whether or not it should try to inline the
281   given mbuf data buffer. PMD should do the best effort to act upon this request.
282
283   The hint flag ``RTE_PMD_MLX5_FINE_GRANULARITY_INLINE`` is dynamic,
284   registered by application with rte_mbuf_dynflag_register(). This flag is
285   purely driver-specific and declared in PMD specific header ``rte_pmd_mlx5.h``,
286   which is intended to be used by the application.
287
288   To query the supported specific flags in runtime,
289   the function ``rte_pmd_mlx5_get_dyn_flag_names`` returns the array of
290   currently (over present hardware and configuration) supported specific flags.
291   The "not inline hint" feature operating flow is the following one:
292
293     - application starts
294     - probe the devices, ports are created
295     - query the port capabilities
296     - if port supporting the feature is found
297     - register dynamic flag ``RTE_PMD_MLX5_FINE_GRANULARITY_INLINE``
298     - application starts the ports
299     - on ``dev_start()`` PMD checks whether the feature flag is registered and
300       enables the feature support in datapath
301     - application might set the registered flag bit in ``ol_flags`` field
302       of mbuf being sent and PMD will handle ones appropriately.
303
304 - The amount of descriptors in Tx queue may be limited by data inline settings.
305   Inline data require the more descriptor building blocks and overall block
306   amount may exceed the hardware supported limits. The application should
307   reduce the requested Tx size or adjust data inline settings with
308   ``txq_inline_max`` and ``txq_inline_mpw`` devargs keys.
309
310 - To provide the packet send scheduling on mbuf timestamps the ``tx_pp``
311   parameter should be specified.
312   When PMD sees the RTE_MBUF_DYNFLAG_TX_TIMESTAMP_NAME set on the packet
313   being sent it tries to synchronize the time of packet appearing on
314   the wire with the specified packet timestamp. It the specified one
315   is in the past it should be ignored, if one is in the distant future
316   it should be capped with some reasonable value (in range of seconds).
317   These specific cases ("too late" and "distant future") can be optionally
318   reported via device xstats to assist applications to detect the
319   time-related problems.
320
321   The timestamp upper "too-distant-future" limit
322   at the moment of invoking the Tx burst routine
323   can be estimated as ``tx_pp`` option (in nanoseconds) multiplied by 2^23.
324   Please note, for the testpmd txonly mode,
325   the limit is deduced from the expression::
326
327         (n_tx_descriptors / burst_size + 1) * inter_burst_gap
328
329   There is no any packet reordering according timestamps is supposed,
330   neither within packet burst, nor between packets, it is an entirely
331   application responsibility to generate packets and its timestamps
332   in desired order. The timestamps can be put only in the first packet
333   in the burst providing the entire burst scheduling.
334
335 - E-Switch decapsulation Flow:
336
337   - can be applied to PF port only.
338   - must specify VF port action (packet redirection from PF to VF).
339   - optionally may specify tunnel inner source and destination MAC addresses.
340
341 - E-Switch  encapsulation Flow:
342
343   - can be applied to VF ports only.
344   - must specify PF port action (packet redirection from VF to PF).
345
346 - Raw encapsulation:
347
348   - The input buffer, used as outer header, is not validated.
349
350 - Raw decapsulation:
351
352   - The decapsulation is always done up to the outermost tunnel detected by the HW.
353   - The input buffer, providing the removal size, is not validated.
354   - The buffer size must match the length of the headers to be removed.
355
356 - ICMP(code/type/identifier/sequence number) / ICMP6(code/type) matching, IP-in-IP and MPLS flow matching are all
357   mutually exclusive features which cannot be supported together
358   (see :ref:`mlx5_firmware_config`).
359
360 - LRO:
361
362   - Requires DevX and DV flow to be enabled.
363   - KEEP_CRC offload cannot be supported with LRO.
364   - The first mbuf length, without head-room,  must be big enough to include the
365     TCP header (122B).
366   - Rx queue with LRO offload enabled, receiving a non-LRO packet, can forward
367     it with size limited to max LRO size, not to max RX packet length.
368   - LRO can be used with outer header of TCP packets of the standard format:
369         eth (with or without vlan) / ipv4 or ipv6 / tcp / payload
370
371     Other TCP packets (e.g. with MPLS label) received on Rx queue with LRO enabled, will be received with bad checksum.
372   - LRO packet aggregation is performed by HW only for packet size larger than
373     ``lro_min_mss_size``. This value is reported on device start, when debug
374     mode is enabled.
375
376 - CRC:
377
378   - ``RTE_ETH_RX_OFFLOAD_KEEP_CRC`` cannot be supported with decapsulation
379     for some NICs (such as ConnectX-6 Dx, ConnectX-6 Lx, and BlueField-2).
380     The capability bit ``scatter_fcs_w_decap_disable`` shows NIC support.
381
382 - TX mbuf fast free:
383
384   - fast free offload assumes the all mbufs being sent are originated from the
385     same memory pool and there is no any extra references to the mbufs (the
386     reference counter for each mbuf is equal 1 on tx_burst call). The latter
387     means there should be no any externally attached buffers in mbufs. It is
388     an application responsibility to provide the correct mbufs if the fast
389     free offload is engaged. The mlx5 PMD implicitly produces the mbufs with
390     externally attached buffers if MPRQ option is enabled, hence, the fast
391     free offload is neither supported nor advertised if there is MPRQ enabled.
392
393 - Sample flow:
394
395   - Supports ``RTE_FLOW_ACTION_TYPE_SAMPLE`` action only within NIC Rx and
396     E-Switch steering domain.
397   - For E-Switch Sampling flow with sample ratio > 1, additional actions are not
398     supported in the sample actions list.
399   - For ConnectX-5, the ``RTE_FLOW_ACTION_TYPE_SAMPLE`` is typically used as
400     first action in the E-Switch egress flow if with header modify or
401     encapsulation actions.
402   - For NIC Rx flow, supports ``MARK``, ``COUNT``, ``QUEUE``, ``RSS`` in the
403     sample actions list.
404   - For E-Switch mirroring flow, supports ``RAW ENCAP``, ``Port ID``,
405     ``VXLAN ENCAP``, ``NVGRE ENCAP`` in the sample actions list.
406   - For ConnectX-5 trusted device, the application metadata with SET_TAG index 0
407     is not supported before ``RTE_FLOW_ACTION_TYPE_SAMPLE`` action.
408
409 - Modify Field flow:
410
411   - Supports the 'set' operation only for ``RTE_FLOW_ACTION_TYPE_MODIFY_FIELD`` action.
412   - Modification of an arbitrary place in a packet via the special ``RTE_FLOW_FIELD_START`` Field ID is not supported.
413   - Modification of the 802.1Q Tag, VXLAN Network or GENEVE Network ID's is not supported.
414   - Encapsulation levels are not supported, can modify outermost header fields only.
415   - Offsets must be 32-bits aligned, cannot skip past the boundary of a field.
416   - If the field type is ``RTE_FLOW_FIELD_MAC_TYPE``
417     and packet contains one or more VLAN headers,
418     the meaningful type field following the last VLAN header
419     is used as modify field operation argument.
420     The modify field action is not intended to modify VLAN headers type field,
421     dedicated VLAN push and pop actions should be used instead.
422
423 - IPv6 header item 'proto' field, indicating the next header protocol, should
424   not be set as extension header.
425   In case the next header is an extension header, it should not be specified in
426   IPv6 header item 'proto' field.
427   The last extension header item 'next header' field can specify the following
428   header protocol type.
429
430 - Hairpin:
431
432   - Hairpin between two ports could only manual binding and explicit Tx flow mode. For single port hairpin, all the combinations of auto/manual binding and explicit/implicit Tx flow mode could be supported.
433   - Hairpin in switchdev SR-IOV mode is not supported till now.
434
435 - Meter:
436
437   - All the meter colors with drop action will be counted only by the global drop statistics.
438   - Yellow detection is only supported with ASO metering.
439   - Red color must be with drop action.
440   - Meter statistics are supported only for drop case.
441   - A meter action created with pre-defined policy must be the last action in the flow except single case where the policy actions are:
442      - green: NULL or END.
443      - yellow: NULL or END.
444      - RED: DROP / END.
445   - The only supported meter policy actions:
446      - green: QUEUE, RSS, PORT_ID, REPRESENTED_PORT, JUMP, DROP, MARK and SET_TAG.
447      - yellow: QUEUE, RSS, PORT_ID, REPRESENTED_PORT, JUMP, DROP, MARK and SET_TAG.
448      - RED: must be DROP.
449   - Policy actions of RSS for green and yellow should have the same configuration except queues.
450   - Policy with RSS/queue action is not supported when ``dv_xmeta_en`` enabled.
451   - meter profile packet mode is supported.
452   - meter profiles of RFC2697, RFC2698 and RFC4115 are supported.
453
454 - Integrity:
455
456   - Integrity offload is enabled for **ConnectX-6** family.
457   - Verification bits provided by the hardware are ``l3_ok``, ``ipv4_csum_ok``, ``l4_ok``, ``l4_csum_ok``.
458   - ``level`` value 0 references outer headers.
459   - Multiple integrity items not supported in a single flow rule.
460   - Flow rule items supplied by application must explicitly specify network headers referred by integrity item.
461     For example, if integrity item mask sets ``l4_ok`` or ``l4_csum_ok`` bits, reference to L4 network header,
462     TCP or UDP, must be in the rule pattern as well::
463
464       flow create 0 ingress pattern integrity level is 0 value mask l3_ok value spec l3_ok / eth / ipv6 / end …
465       or
466       flow create 0 ingress pattern integrity level is 0 value mask l4_ok value spec 0 / eth / ipv4 proto is udp / end …
467
468 - Connection tracking:
469
470   - Cannot co-exist with ASO meter, ASO age action in a single flow rule.
471   - Flow rules insertion rate and memory consumption need more optimization.
472   - 256 ports maximum.
473   - 4M connections maximum.
474
475 - Multi-thread flow insertion:
476
477   - In order to achieve best insertion rate, application should manage the flows per lcore.
478   - Better to disable memory reclaim by setting ``reclaim_mem_mode`` to 0 to accelerate the flow object allocation and release with cache.
479
480 - HW hashed bonding
481
482   - TXQ affinity subjects to HW hash once enabled.
483
484 - Bonding under socket direct mode
485
486   - Needs OFED 5.4+.
487
488 - Timestamps:
489
490   - CQE timestamp field width is limited by hardware to 63 bits, MSB is zero.
491   - In the free-running mode the timestamp counter is reset on power on
492     and 63-bit value provides over 1800 years of uptime till overflow.
493   - In the real-time mode
494     (configurable with ``REAL_TIME_CLOCK_ENABLE`` firmware settings),
495     the timestamp presents the nanoseconds elapsed since 01-Jan-1970,
496     hardware timestamp overflow will happen on 19-Jan-2038
497     (0x80000000 seconds since 01-Jan-1970).
498   - The send scheduling is based on timestamps
499     from the reference "Clock Queue" completions,
500     the scheduled send timestamps should not be specified with non-zero MSB.
501
502   - HW steering:
503
504     - WQE based high scaling and safer flow insertion/destruction.
505     - Set ``dv_flow_en`` to 2 in order to enable HW steering.
506     - Async queue-based ``rte_flow_q`` APIs supported only.
507
508 - Match on GRE header supports the following fields:
509
510   - c_rsvd0_v: C bit, K bit, S bit
511   - protocol type
512   - checksum
513   - key
514   - sequence
515
516   Matching on checksum and sequence needs OFED 5.6+.
517
518 - The NIC egress flow rules on representor port are not supported.
519
520
521 Statistics
522 ----------
523
524 MLX5 supports various methods to report statistics:
525
526 Port statistics can be queried using ``rte_eth_stats_get()``. The received and sent statistics are through SW only and counts the number of packets received or sent successfully by the PMD. The imissed counter is the amount of packets that could not be delivered to SW because a queue was full. Packets not received due to congestion in the bus or on the NIC can be queried via the rx_discards_phy xstats counter.
527
528 Extended statistics can be queried using ``rte_eth_xstats_get()``. The extended statistics expose a wider set of counters counted by the device. The extended port statistics counts the number of packets received or sent successfully by the port. As Mellanox NICs are using the :ref:`Bifurcated Linux Driver <linux_gsg_linux_drivers>` those counters counts also packet received or sent by the Linux kernel. The counters with ``_phy`` suffix counts the total events on the physical port, therefore not valid for VF.
529
530 Finally per-flow statistics can by queried using ``rte_flow_query`` when attaching a count action for specific flow. The flow counter counts the number of packets received successfully by the port and match the specific flow.
531
532
533 Compilation
534 -----------
535
536 See :ref:`mlx5 common compilation <mlx5_common_compilation>`.
537
538
539 Configuration
540 -------------
541
542 Environment Configuration
543 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
544
545 See :ref:`mlx5 common configuration <mlx5_common_env>`.
546
547 Firmware configuration
548 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
549
550 See :ref:`mlx5_firmware_config` guide.
551
552 Driver options
553 ~~~~~~~~~~~~~~
554
555 Please refer to :ref:`mlx5 common options <mlx5_common_driver_options>`
556 for an additional list of options shared with other mlx5 drivers.
557
558 - ``rxq_cqe_comp_en`` parameter [int]
559
560   A nonzero value enables the compression of CQE on RX side. This feature
561   allows to save PCI bandwidth and improve performance. Enabled by default.
562   Different compression formats are supported in order to achieve the best
563   performance for different traffic patterns. Default format depends on
564   Multi-Packet Rx queue configuration: Hash RSS format is used in case
565   MPRQ is disabled, Checksum format is used in case MPRQ is enabled.
566
567   Specifying 2 as a ``rxq_cqe_comp_en`` value selects Flow Tag format for
568   better compression rate in case of RTE Flow Mark traffic.
569   Specifying 3 as a ``rxq_cqe_comp_en`` value selects Checksum format.
570   Specifying 4 as a ``rxq_cqe_comp_en`` value selects L3/L4 Header format for
571   better compression rate in case of mixed TCP/UDP and IPv4/IPv6 traffic.
572   CQE compression format selection requires DevX to be enabled. If there is
573   no DevX enabled/supported the value is reset to 1 by default.
574
575   Supported on:
576
577   - x86_64 with ConnectX-4, ConnectX-4 Lx, ConnectX-5, ConnectX-6, ConnectX-6 Dx,
578     ConnectX-6 Lx, BlueField and BlueField-2.
579   - POWER9 and ARMv8 with ConnectX-4 Lx, ConnectX-5, ConnectX-6, ConnectX-6 Dx,
580     ConnectX-6 Lx, BlueField and BlueField-2.
581
582 - ``rxq_pkt_pad_en`` parameter [int]
583
584   A nonzero value enables padding Rx packet to the size of cacheline on PCI
585   transaction. This feature would waste PCI bandwidth but could improve
586   performance by avoiding partial cacheline write which may cause costly
587   read-modify-copy in memory transaction on some architectures. Disabled by
588   default.
589
590   Supported on:
591
592   - x86_64 with ConnectX-4, ConnectX-4 Lx, ConnectX-5, ConnectX-6, ConnectX-6 Dx,
593     ConnectX-6 Lx, BlueField and BlueField-2.
594   - POWER8 and ARMv8 with ConnectX-4 Lx, ConnectX-5, ConnectX-6, ConnectX-6 Dx,
595     ConnectX-6 Lx, BlueField and BlueField-2.
596
597 - ``delay_drop`` parameter [int]
598
599   Bitmask value for the Rx queue delay drop attribute. Bit 0 is used for the
600   standard Rx queue and bit 1 is used for the hairpin Rx queue. By default, the
601   delay drop is disabled for all Rx queues. It will be ignored if the port does
602   not support the attribute even if it is enabled explicitly.
603
604   The packets being received will not be dropped immediately when the WQEs are
605   exhausted in a Rx queue with delay drop enabled.
606
607   A timeout value is set in the driver to control the waiting time before
608   dropping a packet. Once the timer is expired, the delay drop will be
609   deactivated for all the Rx queues with this feature enable. To re-activate
610   it, a rearming is needed and it is part of the kernel driver starting from
611   OFED 5.5.
612
613   To enable / disable the delay drop rearming, the private flag ``dropless_rq``
614   can be set and queried via ethtool:
615
616   - ethtool --set-priv-flags <netdev> dropless_rq on (/ off)
617   - ethtool --show-priv-flags <netdev>
618
619   The configuration flag is global per PF and can only be set on the PF, once
620   it is on, all the VFs', SFs' and representors' Rx queues will share the timer
621   and rearming.
622
623 - ``mprq_en`` parameter [int]
624
625   A nonzero value enables configuring Multi-Packet Rx queues. Rx queue is
626   configured as Multi-Packet RQ if the total number of Rx queues is
627   ``rxqs_min_mprq`` or more. Disabled by default.
628
629   Multi-Packet Rx Queue (MPRQ a.k.a Striding RQ) can further save PCIe bandwidth
630   by posting a single large buffer for multiple packets. Instead of posting a
631   buffers per a packet, one large buffer is posted in order to receive multiple
632   packets on the buffer. A MPRQ buffer consists of multiple fixed-size strides
633   and each stride receives one packet. MPRQ can improve throughput for
634   small-packet traffic.
635
636   When MPRQ is enabled, MTU can be larger than the size of
637   user-provided mbuf even if RTE_ETH_RX_OFFLOAD_SCATTER isn't enabled. PMD will
638   configure large stride size enough to accommodate MTU as long as
639   device allows. Note that this can waste system memory compared to enabling Rx
640   scatter and multi-segment packet.
641
642 - ``mprq_log_stride_num`` parameter [int]
643
644   Log 2 of the number of strides for Multi-Packet Rx queue. Configuring more
645   strides can reduce PCIe traffic further. If configured value is not in the
646   range of device capability, the default value will be set with a warning
647   message. The default value is 4 which is 16 strides per a buffer, valid only
648   if ``mprq_en`` is set.
649
650   The size of Rx queue should be bigger than the number of strides.
651
652 - ``mprq_log_stride_size`` parameter [int]
653
654   Log 2 of the size of a stride for Multi-Packet Rx queue. Configuring a smaller
655   stride size can save some memory and reduce probability of a depletion of all
656   available strides due to unreleased packets by an application. If configured
657   value is not in the range of device capability, the default value will be set
658   with a warning message. The default value is 11 which is 2048 bytes per a
659   stride, valid only if ``mprq_en`` is set. With ``mprq_log_stride_size`` set
660   it is possible for a packet to span across multiple strides. This mode allows
661   support of jumbo frames (9K) with MPRQ. The memcopy of some packets (or part
662   of a packet if Rx scatter is configured) may be required in case there is no
663   space left for a head room at the end of a stride which incurs some
664   performance penalty.
665
666 - ``mprq_max_memcpy_len`` parameter [int]
667
668   The maximum length of packet to memcpy in case of Multi-Packet Rx queue. Rx
669   packet is mem-copied to a user-provided mbuf if the size of Rx packet is less
670   than or equal to this parameter. Otherwise, PMD will attach the Rx packet to
671   the mbuf by external buffer attachment - ``rte_pktmbuf_attach_extbuf()``.
672   A mempool for external buffers will be allocated and managed by PMD. If Rx
673   packet is externally attached, ol_flags field of the mbuf will have
674   RTE_MBUF_F_EXTERNAL and this flag must be preserved. ``RTE_MBUF_HAS_EXTBUF()``
675   checks the flag. The default value is 128, valid only if ``mprq_en`` is set.
676
677 - ``rxqs_min_mprq`` parameter [int]
678
679   Configure Rx queues as Multi-Packet RQ if the total number of Rx queues is
680   greater or equal to this value. The default value is 12, valid only if
681   ``mprq_en`` is set.
682
683 - ``txq_inline`` parameter [int]
684
685   Amount of data to be inlined during TX operations. This parameter is
686   deprecated and converted to the new parameter ``txq_inline_max`` providing
687   partial compatibility.
688
689 - ``txqs_min_inline`` parameter [int]
690
691   Enable inline data send only when the number of TX queues is greater or equal
692   to this value.
693
694   This option should be used in combination with ``txq_inline_max`` and
695   ``txq_inline_mpw`` below and does not affect ``txq_inline_min`` settings above.
696
697   If this option is not specified the default value 16 is used for BlueField
698   and 8 for other platforms
699
700   The data inlining consumes the CPU cycles, so this option is intended to
701   auto enable inline data if we have enough Tx queues, which means we have
702   enough CPU cores and PCI bandwidth is getting more critical and CPU
703   is not supposed to be bottleneck anymore.
704
705   The copying data into WQE improves latency and can improve PPS performance
706   when PCI back pressure is detected and may be useful for scenarios involving
707   heavy traffic on many queues.
708
709   Because additional software logic is necessary to handle this mode, this
710   option should be used with care, as it may lower performance when back
711   pressure is not expected.
712
713   If inline data are enabled it may affect the maximal size of Tx queue in
714   descriptors because the inline data increase the descriptor size and
715   queue size limits supported by hardware may be exceeded.
716
717 - ``txq_inline_min`` parameter [int]
718
719   Minimal amount of data to be inlined into WQE during Tx operations. NICs
720   may require this minimal data amount to operate correctly. The exact value
721   may depend on NIC operation mode, requested offloads, etc. It is strongly
722   recommended to omit this parameter and use the default values. Anyway,
723   applications using this parameter should take into consideration that
724   specifying an inconsistent value may prevent the NIC from sending packets.
725
726   If ``txq_inline_min`` key is present the specified value (may be aligned
727   by the driver in order not to exceed the limits and provide better descriptor
728   space utilization) will be used by the driver and it is guaranteed that
729   requested amount of data bytes are inlined into the WQE beside other inline
730   settings. This key also may update ``txq_inline_max`` value (default
731   or specified explicitly in devargs) to reserve the space for inline data.
732
733   If ``txq_inline_min`` key is not present, the value may be queried by the
734   driver from the NIC via DevX if this feature is available. If there is no DevX
735   enabled/supported the value 18 (supposing L2 header including VLAN) is set
736   for ConnectX-4 and ConnectX-4 Lx, and 0 is set by default for ConnectX-5
737   and newer NICs. If packet is shorter the ``txq_inline_min`` value, the entire
738   packet is inlined.
739
740   For ConnectX-4 NIC, driver does not allow specifying value below 18
741   (minimal L2 header, including VLAN), error will be raised.
742
743   For ConnectX-4 Lx NIC, it is allowed to specify values below 18, but
744   it is not recommended and may prevent NIC from sending packets over
745   some configurations.
746
747   For ConnectX-4 and ConnectX-4 Lx NICs, automatically configured value
748   is insufficient for some traffic, because they require at least all L2 headers
749   to be inlined. For example, Q-in-Q adds 4 bytes to default 18 bytes
750   of Ethernet and VLAN, thus ``txq_inline_min`` must be set to 22.
751   MPLS would add 4 bytes per label. Final value must account for all possible
752   L2 encapsulation headers used in particular environment.
753
754   Please, note, this minimal data inlining disengages eMPW feature (Enhanced
755   Multi-Packet Write), because last one does not support partial packet inlining.
756   This is not very critical due to minimal data inlining is mostly required
757   by ConnectX-4 and ConnectX-4 Lx, these NICs do not support eMPW feature.
758
759 - ``txq_inline_max`` parameter [int]
760
761   Specifies the maximal packet length to be completely inlined into WQE
762   Ethernet Segment for ordinary SEND method. If packet is larger than specified
763   value, the packet data won't be copied by the driver at all, data buffer
764   is addressed with a pointer. If packet length is less or equal all packet
765   data will be copied into WQE. This may improve PCI bandwidth utilization for
766   short packets significantly but requires the extra CPU cycles.
767
768   The data inline feature is controlled by number of Tx queues, if number of Tx
769   queues is larger than ``txqs_min_inline`` key parameter, the inline feature
770   is engaged, if there are not enough Tx queues (which means not enough CPU cores
771   and CPU resources are scarce), data inline is not performed by the driver.
772   Assigning ``txqs_min_inline`` with zero always enables the data inline.
773
774   The default ``txq_inline_max`` value is 290. The specified value may be adjusted
775   by the driver in order not to exceed the limit (930 bytes) and to provide better
776   WQE space filling without gaps, the adjustment is reflected in the debug log.
777   Also, the default value (290) may be decreased in run-time if the large transmit
778   queue size is requested and hardware does not support enough descriptor
779   amount, in this case warning is emitted. If ``txq_inline_max`` key is
780   specified and requested inline settings can not be satisfied then error
781   will be raised.
782
783 - ``txq_inline_mpw`` parameter [int]
784
785   Specifies the maximal packet length to be completely inlined into WQE for
786   Enhanced MPW method. If packet is large the specified value, the packet data
787   won't be copied, and data buffer is addressed with pointer. If packet length
788   is less or equal, all packet data will be copied into WQE. This may improve PCI
789   bandwidth utilization for short packets significantly but requires the extra
790   CPU cycles.
791
792   The data inline feature is controlled by number of TX queues, if number of Tx
793   queues is larger than ``txqs_min_inline`` key parameter, the inline feature
794   is engaged, if there are not enough Tx queues (which means not enough CPU cores
795   and CPU resources are scarce), data inline is not performed by the driver.
796   Assigning ``txqs_min_inline`` with zero always enables the data inline.
797
798   The default ``txq_inline_mpw`` value is 268. The specified value may be adjusted
799   by the driver in order not to exceed the limit (930 bytes) and to provide better
800   WQE space filling without gaps, the adjustment is reflected in the debug log.
801   Due to multiple packets may be included to the same WQE with Enhanced Multi
802   Packet Write Method and overall WQE size is limited it is not recommended to
803   specify large values for the ``txq_inline_mpw``. Also, the default value (268)
804   may be decreased in run-time if the large transmit queue size is requested
805   and hardware does not support enough descriptor amount, in this case warning
806   is emitted. If ``txq_inline_mpw`` key is  specified and requested inline
807   settings can not be satisfied then error will be raised.
808
809 - ``txqs_max_vec`` parameter [int]
810
811   Enable vectorized Tx only when the number of TX queues is less than or
812   equal to this value. This parameter is deprecated and ignored, kept
813   for compatibility issue to not prevent driver from probing.
814
815 - ``txq_mpw_hdr_dseg_en`` parameter [int]
816
817   A nonzero value enables including two pointers in the first block of TX
818   descriptor. The parameter is deprecated and ignored, kept for compatibility
819   issue.
820
821 - ``txq_max_inline_len`` parameter [int]
822
823   Maximum size of packet to be inlined. This limits the size of packet to
824   be inlined. If the size of a packet is larger than configured value, the
825   packet isn't inlined even though there's enough space remained in the
826   descriptor. Instead, the packet is included with pointer. This parameter
827   is deprecated and converted directly to ``txq_inline_mpw`` providing full
828   compatibility. Valid only if eMPW feature is engaged.
829
830 - ``txq_mpw_en`` parameter [int]
831
832   A nonzero value enables Enhanced Multi-Packet Write (eMPW) for ConnectX-5,
833   ConnectX-6, ConnectX-6 Dx, ConnectX-6 Lx, BlueField, BlueField-2.
834   eMPW allows the Tx burst function to pack up multiple packets
835   in a single descriptor session in order to save PCI bandwidth
836   and improve performance at the cost of a slightly higher CPU usage.
837   When ``txq_inline_mpw`` is set along with ``txq_mpw_en``,
838   Tx burst function copies entire packet data on to Tx descriptor
839   instead of including pointer of packet.
840
841   The Enhanced Multi-Packet Write feature is enabled by default if NIC supports
842   it, can be disabled by explicit specifying 0 value for ``txq_mpw_en`` option.
843   Also, if minimal data inlining is requested by non-zero ``txq_inline_min``
844   option or reported by the NIC, the eMPW feature is disengaged.
845
846 - ``tx_db_nc`` parameter [int]
847
848   This parameter name is deprecated and ignored.
849   The new name for this parameter is ``sq_db_nc``.
850   See :ref:`common driver options <mlx5_common_driver_options>`.
851
852 - ``tx_pp`` parameter [int]
853
854   If a nonzero value is specified the driver creates all necessary internal
855   objects to provide accurate packet send scheduling on mbuf timestamps.
856   The positive value specifies the scheduling granularity in nanoseconds,
857   the packet send will be accurate up to specified digits. The allowed range is
858   from 500 to 1 million of nanoseconds. The negative value specifies the module
859   of granularity and engages the special test mode the check the schedule rate.
860   By default (if the ``tx_pp`` is not specified) send scheduling on timestamps
861   feature is disabled.
862
863   Starting with ConnectX-7 the capability to schedule traffic directly
864   on timestamp specified in descriptor is provided,
865   no extra objects are needed anymore and scheduling capability
866   is advertised and handled regardless ``tx_pp`` parameter presence.
867
868 - ``tx_skew`` parameter [int]
869
870   The parameter adjusts the send packet scheduling on timestamps and represents
871   the average delay between beginning of the transmitting descriptor processing
872   by the hardware and appearance of actual packet data on the wire. The value
873   should be provided in nanoseconds and is valid only if ``tx_pp`` parameter is
874   specified. The default value is zero.
875
876 - ``tx_vec_en`` parameter [int]
877
878   A nonzero value enables Tx vector on ConnectX-5, ConnectX-6, ConnectX-6 Dx,
879   ConnectX-6 Lx, BlueField and BlueField-2 NICs
880   if the number of global Tx queues on the port is less than ``txqs_max_vec``.
881   The parameter is deprecated and ignored.
882
883 - ``rx_vec_en`` parameter [int]
884
885   A nonzero value enables Rx vector if the port is not configured in
886   multi-segment otherwise this parameter is ignored.
887
888   Enabled by default.
889
890 - ``vf_nl_en`` parameter [int]
891
892   A nonzero value enables Netlink requests from the VF to add/remove MAC
893   addresses or/and enable/disable promiscuous/all multicast on the Netdevice.
894   Otherwise the relevant configuration must be run with Linux iproute2 tools.
895   This is a prerequisite to receive this kind of traffic.
896
897   Enabled by default, valid only on VF devices ignored otherwise.
898
899 - ``l3_vxlan_en`` parameter [int]
900
901   A nonzero value allows L3 VXLAN and VXLAN-GPE flow creation. To enable
902   L3 VXLAN or VXLAN-GPE, users has to configure firmware and enable this
903   parameter. This is a prerequisite to receive this kind of traffic.
904
905   Disabled by default.
906
907 - ``dv_xmeta_en`` parameter [int]
908
909   A nonzero value enables extensive flow metadata support if device is
910   capable and driver supports it. This can enable extensive support of
911   ``MARK`` and ``META`` item of ``rte_flow``. The newly introduced
912   ``SET_TAG`` and ``SET_META`` actions do not depend on ``dv_xmeta_en``.
913
914   There are some possible configurations, depending on parameter value:
915
916   - 0, this is default value, defines the legacy mode, the ``MARK`` and
917     ``META`` related actions and items operate only within NIC Tx and
918     NIC Rx steering domains, no ``MARK`` and ``META`` information crosses
919     the domain boundaries. The ``MARK`` item is 24 bits wide, the ``META``
920     item is 32 bits wide and match supported on egress only.
921
922   - 1, this engages extensive metadata mode, the ``MARK`` and ``META``
923     related actions and items operate within all supported steering domains,
924     including FDB, ``MARK`` and ``META`` information may cross the domain
925     boundaries. The ``MARK`` item is 24 bits wide, the ``META`` item width
926     depends on kernel and firmware configurations and might be 0, 16 or
927     32 bits. Within NIC Tx domain ``META`` data width is 32 bits for
928     compatibility, the actual width of data transferred to the FDB domain
929     depends on kernel configuration and may be vary. The actual supported
930     width can be retrieved in runtime by series of rte_flow_validate()
931     trials.
932
933   - 2, this engages extensive metadata mode, the ``MARK`` and ``META``
934     related actions and items operate within all supported steering domains,
935     including FDB, ``MARK`` and ``META`` information may cross the domain
936     boundaries. The ``META`` item is 32 bits wide, the ``MARK`` item width
937     depends on kernel and firmware configurations and might be 0, 16 or
938     24 bits. The actual supported width can be retrieved in runtime by
939     series of rte_flow_validate() trials.
940
941   - 3, this engages tunnel offload mode. In E-Switch configuration, that
942     mode implicitly activates ``dv_xmeta_en=1``.
943
944   +------+-----------+-----------+-------------+-------------+
945   | Mode | ``MARK``  | ``META``  | ``META`` Tx | FDB/Through |
946   +======+===========+===========+=============+=============+
947   | 0    | 24 bits   | 32 bits   | 32 bits     | no          |
948   +------+-----------+-----------+-------------+-------------+
949   | 1    | 24 bits   | vary 0-32 | 32 bits     | yes         |
950   +------+-----------+-----------+-------------+-------------+
951   | 2    | vary 0-24 | 32 bits   | 32 bits     | yes         |
952   +------+-----------+-----------+-------------+-------------+
953
954   If there is no E-Switch configuration the ``dv_xmeta_en`` parameter is
955   ignored and the device is configured to operate in legacy mode (0).
956
957   Disabled by default (set to 0).
958
959   The Direct Verbs/Rules (engaged with ``dv_flow_en`` = 1) supports all
960   of the extensive metadata features. The legacy Verbs supports FLAG and
961   MARK metadata actions over NIC Rx steering domain only.
962
963   Setting META value to zero in flow action means there is no item provided
964   and receiving datapath will not report in mbufs the metadata are present.
965   Setting MARK value to zero in flow action means the zero FDIR ID value
966   will be reported on packet receiving.
967
968   For the MARK action the last 16 values in the full range are reserved for
969   internal PMD purposes (to emulate FLAG action). The valid range for the
970   MARK action values is 0-0xFFEF for the 16-bit mode and 0-0xFFFFEF
971   for the 24-bit mode, the flows with the MARK action value outside
972   the specified range will be rejected.
973
974 - ``dv_flow_en`` parameter [int]
975
976   Value 0 means legacy Verbs flow offloading.
977
978   Value 1 enables the DV flow steering assuming it is supported by the
979   driver (requires rdma-core 24 or higher).
980
981   Value 2 enables the WQE based hardware steering.
982   In this mode, only queue-based flow management is supported.
983
984   It is configured by default to 1 (DV flow steering) if supported.
985   Otherwise, the value is 0 which indicates legacy Verbs flow offloading.
986
987 - ``dv_esw_en`` parameter [int]
988
989   A nonzero value enables E-Switch using Direct Rules.
990
991   Enabled by default if supported.
992
993 - ``lacp_by_user`` parameter [int]
994
995   A nonzero value enables the control of LACP traffic by the user application.
996   When a bond exists in the driver, by default it should be managed by the
997   kernel and therefore LACP traffic should be steered to the kernel.
998   If this devarg is set to 1 it will allow the user to manage the bond by
999   itself and not steer LACP traffic to the kernel.
1000
1001   Disabled by default (set to 0).
1002
1003 - ``representor`` parameter [list]
1004
1005   This parameter can be used to instantiate DPDK Ethernet devices from
1006   existing port (PF, VF or SF) representors configured on the device.
1007
1008   It is a standard parameter whose format is described in
1009   :ref:`ethernet_device_standard_device_arguments`.
1010
1011   For instance, to probe VF port representors 0 through 2::
1012
1013     <PCI_BDF>,representor=vf[0-2]
1014
1015   To probe SF port representors 0 through 2::
1016
1017     <PCI_BDF>,representor=sf[0-2]
1018
1019   To probe VF port representors 0 through 2 on both PFs of bonding device::
1020
1021     <Primary_PCI_BDF>,representor=pf[0,1]vf[0-2]
1022
1023 - ``max_dump_files_num`` parameter [int]
1024
1025   The maximum number of files per PMD entity that may be created for debug information.
1026   The files will be created in /var/log directory or in current directory.
1027
1028   set to 128 by default.
1029
1030 - ``lro_timeout_usec`` parameter [int]
1031
1032   The maximum allowed duration of an LRO session, in micro-seconds.
1033   PMD will set the nearest value supported by HW, which is not bigger than
1034   the input ``lro_timeout_usec`` value.
1035   If this parameter is not specified, by default PMD will set
1036   the smallest value supported by HW.
1037
1038 - ``hp_buf_log_sz`` parameter [int]
1039
1040   The total data buffer size of a hairpin queue (logarithmic form), in bytes.
1041   PMD will set the data buffer size to 2 ** ``hp_buf_log_sz``, both for RX & TX.
1042   The capacity of the value is specified by the firmware and the initialization
1043   will get a failure if it is out of scope.
1044   The range of the value is from 11 to 19 right now, and the supported frame
1045   size of a single packet for hairpin is from 512B to 128KB. It might change if
1046   different firmware release is being used. By using a small value, it could
1047   reduce memory consumption but not work with a large frame. If the value is
1048   too large, the memory consumption will be high and some potential performance
1049   degradation will be introduced.
1050   By default, the PMD will set this value to 16, which means that 9KB jumbo
1051   frames will be supported.
1052
1053 - ``reclaim_mem_mode`` parameter [int]
1054
1055   Cache some resources in flow destroy will help flow recreation more efficient.
1056   While some systems may require the all the resources can be reclaimed after
1057   flow destroyed.
1058   The parameter ``reclaim_mem_mode`` provides the option for user to configure
1059   if the resource cache is needed or not.
1060
1061   There are three options to choose:
1062
1063   - 0. It means the flow resources will be cached as usual. The resources will
1064     be cached, helpful with flow insertion rate.
1065
1066   - 1. It will only enable the DPDK PMD level resources reclaim.
1067
1068   - 2. Both DPDK PMD level and rdma-core low level will be configured as
1069     reclaimed mode.
1070
1071   By default, the PMD will set this value to 0.
1072
1073 - ``decap_en`` parameter [int]
1074
1075   Some devices do not support FCS (frame checksum) scattering for
1076   tunnel-decapsulated packets.
1077   If set to 0, this option forces the FCS feature and rejects tunnel
1078   decapsulation in the flow engine for such devices.
1079
1080   By default, the PMD will set this value to 1.
1081
1082 - ``allow_duplicate_pattern`` parameter [int]
1083
1084   There are two options to choose:
1085
1086   - 0. Prevent insertion of rules with the same pattern items on non-root table.
1087     In this case, only the first rule is inserted and the following rules are
1088     rejected and error code EEXIST is returned.
1089
1090   - 1. Allow insertion of rules with the same pattern items.
1091     In this case, all rules are inserted but only the first rule takes effect,
1092     the next rule takes effect only if the previous rules are deleted.
1093
1094   By default, the PMD will set this value to 1.
1095
1096
1097 Supported NICs
1098 --------------
1099
1100 The following Mellanox device families are supported by the same mlx5 driver:
1101
1102   - ConnectX-4
1103   - ConnectX-4 Lx
1104   - ConnectX-5
1105   - ConnectX-5 Ex
1106   - ConnectX-6
1107   - ConnectX-6 Dx
1108   - ConnectX-6 Lx
1109   - BlueField
1110   - BlueField-2
1111
1112 Below are detailed device names:
1113
1114 * Mellanox\ |reg| ConnectX\ |reg|-4 10G MCX4111A-XCAT (1x10G)
1115 * Mellanox\ |reg| ConnectX\ |reg|-4 10G MCX412A-XCAT (2x10G)
1116 * Mellanox\ |reg| ConnectX\ |reg|-4 25G MCX4111A-ACAT (1x25G)
1117 * Mellanox\ |reg| ConnectX\ |reg|-4 25G MCX412A-ACAT (2x25G)
1118 * Mellanox\ |reg| ConnectX\ |reg|-4 40G MCX413A-BCAT (1x40G)
1119 * Mellanox\ |reg| ConnectX\ |reg|-4 40G MCX4131A-BCAT (1x40G)
1120 * Mellanox\ |reg| ConnectX\ |reg|-4 40G MCX415A-BCAT (1x40G)
1121 * Mellanox\ |reg| ConnectX\ |reg|-4 50G MCX413A-GCAT (1x50G)
1122 * Mellanox\ |reg| ConnectX\ |reg|-4 50G MCX4131A-GCAT (1x50G)
1123 * Mellanox\ |reg| ConnectX\ |reg|-4 50G MCX414A-BCAT (2x50G)
1124 * Mellanox\ |reg| ConnectX\ |reg|-4 50G MCX415A-GCAT (1x50G)
1125 * Mellanox\ |reg| ConnectX\ |reg|-4 50G MCX416A-BCAT (2x50G)
1126 * Mellanox\ |reg| ConnectX\ |reg|-4 50G MCX416A-GCAT (2x50G)
1127 * Mellanox\ |reg| ConnectX\ |reg|-4 50G MCX415A-CCAT (1x100G)
1128 * Mellanox\ |reg| ConnectX\ |reg|-4 100G MCX416A-CCAT (2x100G)
1129 * Mellanox\ |reg| ConnectX\ |reg|-4 Lx 10G MCX4111A-XCAT (1x10G)
1130 * Mellanox\ |reg| ConnectX\ |reg|-4 Lx 10G MCX4121A-XCAT (2x10G)
1131 * Mellanox\ |reg| ConnectX\ |reg|-4 Lx 25G MCX4111A-ACAT (1x25G)
1132 * Mellanox\ |reg| ConnectX\ |reg|-4 Lx 25G MCX4121A-ACAT (2x25G)
1133 * Mellanox\ |reg| ConnectX\ |reg|-4 Lx 40G MCX4131A-BCAT (1x40G)
1134 * Mellanox\ |reg| ConnectX\ |reg|-5 100G MCX556A-ECAT (2x100G)
1135 * Mellanox\ |reg| ConnectX\ |reg|-5 Ex EN 100G MCX516A-CDAT (2x100G)
1136 * Mellanox\ |reg| ConnectX\ |reg|-6 200G MCX654106A-HCAT (2x200G)
1137 * Mellanox\ |reg| ConnectX\ |reg|-6 Dx EN 100G MCX623106AN-CDAT (2x100G)
1138 * Mellanox\ |reg| ConnectX\ |reg|-6 Dx EN 200G MCX623105AN-VDAT (1x200G)
1139 * Mellanox\ |reg| ConnectX\ |reg|-6 Lx EN 25G MCX631102AN-ADAT (2x25G)
1140
1141
1142 Sub-Function
1143 ------------
1144
1145 See :ref:`mlx5_sub_function`.
1146
1147 Sub-Function representor support
1148 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1149
1150 A SF netdev supports E-Switch representation offload
1151 similar to PF and VF representors.
1152 Use <sfnum> to probe SF representor::
1153
1154    testpmd> port attach <PCI_BDF>,representor=sf<sfnum>,dv_flow_en=1
1155
1156
1157 Performance tuning
1158 ------------------
1159
1160 1. Configure aggressive CQE Zipping for maximum performance::
1161
1162         mlxconfig -d <mst device> s CQE_COMPRESSION=1
1163
1164   To set it back to the default CQE Zipping mode use::
1165
1166         mlxconfig -d <mst device> s CQE_COMPRESSION=0
1167
1168 2. In case of virtualization:
1169
1170    - Make sure that hypervisor kernel is 3.16 or newer.
1171    - Configure boot with ``iommu=pt``.
1172    - Use 1G huge pages.
1173    - Make sure to allocate a VM on huge pages.
1174    - Make sure to set CPU pinning.
1175
1176 3. Use the CPU near local NUMA node to which the PCIe adapter is connected,
1177    for better performance. For VMs, verify that the right CPU
1178    and NUMA node are pinned according to the above. Run::
1179
1180         lstopo-no-graphics --merge
1181
1182    to identify the NUMA node to which the PCIe adapter is connected.
1183
1184 4. If more than one adapter is used, and root complex capabilities allow
1185    to put both adapters on the same NUMA node without PCI bandwidth degradation,
1186    it is recommended to locate both adapters on the same NUMA node.
1187    This in order to forward packets from one to the other without
1188    NUMA performance penalty.
1189
1190 5. Disable pause frames::
1191
1192         ethtool -A <netdev> rx off tx off
1193
1194 6. Verify IO non-posted prefetch is disabled by default. This can be checked
1195    via the BIOS configuration. Please contact you server provider for more
1196    information about the settings.
1197
1198 .. note::
1199
1200         On some machines, depends on the machine integrator, it is beneficial
1201         to set the PCI max read request parameter to 1K. This can be
1202         done in the following way:
1203
1204         To query the read request size use::
1205
1206                 setpci -s <NIC PCI address> 68.w
1207
1208         If the output is different than 3XXX, set it by::
1209
1210                 setpci -s <NIC PCI address> 68.w=3XXX
1211
1212         The XXX can be different on different systems. Make sure to configure
1213         according to the setpci output.
1214
1215 7. To minimize overhead of searching Memory Regions:
1216
1217    - '--socket-mem' is recommended to pin memory by predictable amount.
1218    - Configure per-lcore cache when creating Mempools for packet buffer.
1219    - Refrain from dynamically allocating/freeing memory in run-time.
1220
1221 Rx burst functions
1222 ------------------
1223
1224 There are multiple Rx burst functions with different advantages and limitations.
1225
1226 .. table:: Rx burst functions
1227
1228    +-------------------+------------------------+---------+-----------------+------+-------+
1229    || Function Name    || Enabler               || Scatter|| Error Recovery || CQE || Large|
1230    |                   |                        |         |                 || comp|| MTU  |
1231    +===================+========================+=========+=================+======+=======+
1232    | rx_burst          | rx_vec_en=0            |   Yes   | Yes             |  Yes |  Yes  |
1233    +-------------------+------------------------+---------+-----------------+------+-------+
1234    | rx_burst_vec      | rx_vec_en=1 (default)  |   No    | if CQE comp off |  Yes |  No   |
1235    +-------------------+------------------------+---------+-----------------+------+-------+
1236    | rx_burst_mprq     || mprq_en=1             |   No    | Yes             |  Yes |  Yes  |
1237    |                   || RxQs >= rxqs_min_mprq |         |                 |      |       |
1238    +-------------------+------------------------+---------+-----------------+------+-------+
1239    | rx_burst_mprq_vec || rx_vec_en=1 (default) |   No    | if CQE comp off |  Yes |  Yes  |
1240    |                   || mprq_en=1             |         |                 |      |       |
1241    |                   || RxQs >= rxqs_min_mprq |         |                 |      |       |
1242    +-------------------+------------------------+---------+-----------------+------+-------+
1243
1244 .. _mlx5_offloads_support:
1245
1246 Supported hardware offloads
1247 ---------------------------
1248
1249 .. table:: Minimal SW/HW versions for queue offloads
1250
1251    ============== ===== ===== ========= ===== ========== =============
1252    Offload        DPDK  Linux rdma-core OFED   firmware   hardware
1253    ============== ===== ===== ========= ===== ========== =============
1254    common base    17.11  4.14    16     4.2-1 12.21.1000 ConnectX-4
1255    checksums      17.11  4.14    16     4.2-1 12.21.1000 ConnectX-4
1256    Rx timestamp   17.11  4.14    16     4.2-1 12.21.1000 ConnectX-4
1257    TSO            17.11  4.14    16     4.2-1 12.21.1000 ConnectX-4
1258    LRO            19.08  N/A     N/A    4.6-4 16.25.6406 ConnectX-5
1259    Tx scheduling  20.08  N/A     N/A    5.1-2 22.28.2006 ConnectX-6 Dx
1260    Buffer Split   20.11  N/A     N/A    5.1-2 16.28.2006 ConnectX-5
1261    ============== ===== ===== ========= ===== ========== =============
1262
1263 .. table:: Minimal SW/HW versions for rte_flow offloads
1264
1265    +-----------------------+-----------------+-----------------+
1266    | Offload               | with E-Switch   | with NIC        |
1267    +=======================+=================+=================+
1268    | Count                 | | DPDK 19.05    | | DPDK 19.02    |
1269    |                       | | OFED 4.6      | | OFED 4.6      |
1270    |                       | | rdma-core 24  | | rdma-core 23  |
1271    |                       | | ConnectX-5    | | ConnectX-5    |
1272    +-----------------------+-----------------+-----------------+
1273    | Drop                  | | DPDK 19.05    | | DPDK 18.11    |
1274    |                       | | OFED 4.6      | | OFED 4.5      |
1275    |                       | | rdma-core 24  | | rdma-core 23  |
1276    |                       | | ConnectX-5    | | ConnectX-4    |
1277    +-----------------------+-----------------+-----------------+
1278    | Queue / RSS           | |               | | DPDK 18.11    |
1279    |                       | |     N/A       | | OFED 4.5      |
1280    |                       | |               | | rdma-core 23  |
1281    |                       | |               | | ConnectX-4    |
1282    +-----------------------+-----------------+-----------------+
1283    | Shared action         | |               | |               |
1284    |                       | | :numref:`sact`| | :numref:`sact`|
1285    |                       | |               | |               |
1286    |                       | |               | |               |
1287    +-----------------------+-----------------+-----------------+
1288    | | VLAN                | | DPDK 19.11    | | DPDK 19.11    |
1289    | | (of_pop_vlan /      | | OFED 4.7-1    | | OFED 4.7-1    |
1290    | | of_push_vlan /      | | ConnectX-5    | | ConnectX-5    |
1291    | | of_set_vlan_pcp /   | |               | |               |
1292    | | of_set_vlan_vid)    | |               | |               |
1293    +-----------------------+-----------------+-----------------+
1294    | | VLAN                | | DPDK 21.05    | |               |
1295    | | ingress and /       | | OFED 5.3      | |    N/A        |
1296    | | of_push_vlan /      | | ConnectX-6 Dx | |               |
1297    +-----------------------+-----------------+-----------------+
1298    | | VLAN                | | DPDK 21.05    | |               |
1299    | | egress and /        | | OFED 5.3      | |    N/A        |
1300    | | of_pop_vlan /       | | ConnectX-6 Dx | |               |
1301    +-----------------------+-----------------+-----------------+
1302    | Encapsulation         | | DPDK 19.05    | | DPDK 19.02    |
1303    | (VXLAN / NVGRE / RAW) | | OFED 4.7-1    | | OFED 4.6      |
1304    |                       | | rdma-core 24  | | rdma-core 23  |
1305    |                       | | ConnectX-5    | | ConnectX-5    |
1306    +-----------------------+-----------------+-----------------+
1307    | Encapsulation         | | DPDK 19.11    | | DPDK 19.11    |
1308    | GENEVE                | | OFED 4.7-3    | | OFED 4.7-3    |
1309    |                       | | rdma-core 27  | | rdma-core 27  |
1310    |                       | | ConnectX-5    | | ConnectX-5    |
1311    +-----------------------+-----------------+-----------------+
1312    | Tunnel Offload        | |  DPDK 20.11   | | DPDK 20.11    |
1313    |                       | |  OFED 5.1-2   | | OFED 5.1-2    |
1314    |                       | |  rdma-core 32 | | N/A           |
1315    |                       | |  ConnectX-5   | | ConnectX-5    |
1316    +-----------------------+-----------------+-----------------+
1317    | | Header rewrite      | | DPDK 19.05    | | DPDK 19.02    |
1318    | | (set_ipv4_src /     | | OFED 4.7-1    | | OFED 4.7-1    |
1319    | | set_ipv4_dst /      | | rdma-core 24  | | rdma-core 24  |
1320    | | set_ipv6_src /      | | ConnectX-5    | | ConnectX-5    |
1321    | | set_ipv6_dst /      | |               | |               |
1322    | | set_tp_src /        | |               | |               |
1323    | | set_tp_dst /        | |               | |               |
1324    | | dec_ttl /           | |               | |               |
1325    | | set_ttl /           | |               | |               |
1326    | | set_mac_src /       | |               | |               |
1327    | | set_mac_dst)        | |               | |               |
1328    +-----------------------+-----------------+-----------------+
1329    | | Header rewrite      | | DPDK 20.02    | | DPDK 20.02    |
1330    | | (set_dscp)          | | OFED 5.0      | | OFED 5.0      |
1331    | |                     | | rdma-core 24  | | rdma-core 24  |
1332    | |                     | | ConnectX-5    | | ConnectX-5    |
1333    +-----------------------+-----------------+-----------------+
1334    | Jump                  | | DPDK 19.05    | | DPDK 19.02    |
1335    |                       | | OFED 4.7-1    | | OFED 4.7-1    |
1336    |                       | | rdma-core 24  | | N/A           |
1337    |                       | | ConnectX-5    | | ConnectX-5    |
1338    +-----------------------+-----------------+-----------------+
1339    | Mark / Flag           | | DPDK 19.05    | | DPDK 18.11    |
1340    |                       | | OFED 4.6      | | OFED 4.5      |
1341    |                       | | rdma-core 24  | | rdma-core 23  |
1342    |                       | | ConnectX-5    | | ConnectX-4    |
1343    +-----------------------+-----------------+-----------------+
1344    | Meta data             | |  DPDK 19.11   | | DPDK 19.11    |
1345    |                       | |  OFED 4.7-3   | | OFED 4.7-3    |
1346    |                       | |  rdma-core 26 | | rdma-core 26  |
1347    |                       | |  ConnectX-5   | | ConnectX-5    |
1348    +-----------------------+-----------------+-----------------+
1349    | Port ID               | | DPDK 19.05    |     | N/A       |
1350    |                       | | OFED 4.7-1    |     | N/A       |
1351    |                       | | rdma-core 24  |     | N/A       |
1352    |                       | | ConnectX-5    |     | N/A       |
1353    +-----------------------+-----------------+-----------------+
1354    | Hairpin               | |               | | DPDK 19.11    |
1355    |                       | |     N/A       | | OFED 4.7-3    |
1356    |                       | |               | | rdma-core 26  |
1357    |                       | |               | | ConnectX-5    |
1358    +-----------------------+-----------------+-----------------+
1359    | 2-port Hairpin        | |               | | DPDK 20.11    |
1360    |                       | |     N/A       | | OFED 5.1-2    |
1361    |                       | |               | | N/A           |
1362    |                       | |               | | ConnectX-5    |
1363    +-----------------------+-----------------+-----------------+
1364    | Metering              | |  DPDK 19.11   | | DPDK 19.11    |
1365    |                       | |  OFED 4.7-3   | | OFED 4.7-3    |
1366    |                       | |  rdma-core 26 | | rdma-core 26  |
1367    |                       | |  ConnectX-5   | | ConnectX-5    |
1368    +-----------------------+-----------------+-----------------+
1369    | ASO Metering          | |  DPDK 21.05   | | DPDK 21.05    |
1370    |                       | |  OFED 5.3     | | OFED 5.3      |
1371    |                       | |  rdma-core 33 | | rdma-core 33  |
1372    |                       | |  ConnectX-6 Dx| | ConnectX-6 Dx |
1373    +-----------------------+-----------------+-----------------+
1374    | Metering Hierarchy    | |  DPDK 21.08   | | DPDK 21.08    |
1375    |                       | |  OFED 5.3     | | OFED 5.3      |
1376    |                       | |  N/A          | | N/A           |
1377    |                       | |  ConnectX-6 Dx| | ConnectX-6 Dx |
1378    +-----------------------+-----------------+-----------------+
1379    | Sampling              | |  DPDK 20.11   | | DPDK 20.11    |
1380    |                       | |  OFED 5.1-2   | | OFED 5.1-2    |
1381    |                       | |  rdma-core 32 | | N/A           |
1382    |                       | |  ConnectX-5   | | ConnectX-5    |
1383    +-----------------------+-----------------+-----------------+
1384    | Encapsulation         | |  DPDK 21.02   | | DPDK 21.02    |
1385    | GTP PSC               | |  OFED 5.2     | | OFED 5.2      |
1386    |                       | |  rdma-core 35 | | rdma-core 35  |
1387    |                       | |  ConnectX-6 Dx| | ConnectX-6 Dx |
1388    +-----------------------+-----------------+-----------------+
1389    | Encapsulation         | | DPDK 21.02    | | DPDK 21.02    |
1390    | GENEVE TLV option     | | OFED 5.2      | | OFED 5.2      |
1391    |                       | | rdma-core 34  | | rdma-core 34  |
1392    |                       | | ConnectX-6 Dx | | ConnectX-6 Dx |
1393    +-----------------------+-----------------+-----------------+
1394    | Modify Field          | | DPDK 21.02    | | DPDK 21.02    |
1395    |                       | | OFED 5.2      | | OFED 5.2      |
1396    |                       | | rdma-core 35  | | rdma-core 35  |
1397    |                       | | ConnectX-5    | | ConnectX-5    |
1398    +-----------------------+-----------------+-----------------+
1399    | Connection tracking   | |               | | DPDK 21.05    |
1400    |                       | |     N/A       | | OFED 5.3      |
1401    |                       | |               | | rdma-core 35  |
1402    |                       | |               | | ConnectX-6 Dx |
1403    +-----------------------+-----------------+-----------------+
1404
1405 .. table:: Minimal SW/HW versions for shared action offload
1406    :name: sact
1407
1408    +-----------------------+-----------------+-----------------+
1409    | Shared Action         | with E-Switch   | with NIC        |
1410    +=======================+=================+=================+
1411    | RSS                   | |               | | DPDK 20.11    |
1412    |                       | |     N/A       | | OFED 5.2      |
1413    |                       | |               | | rdma-core 33  |
1414    |                       | |               | | ConnectX-5    |
1415    +-----------------------+-----------------+-----------------+
1416    | Age                   | | DPDK 20.11    | | DPDK 20.11    |
1417    |                       | | OFED 5.2      | | OFED 5.2      |
1418    |                       | | rdma-core 32  | | rdma-core 32  |
1419    |                       | | ConnectX-6 Dx | | ConnectX-6 Dx |
1420    +-----------------------+-----------------+-----------------+
1421    | Count                 | | DPDK 21.05    | | DPDK 21.05    |
1422    |                       | | OFED 4.6      | | OFED 4.6      |
1423    |                       | | rdma-core 24  | | rdma-core 23  |
1424    |                       | | ConnectX-5    | | ConnectX-5    |
1425    +-----------------------+-----------------+-----------------+
1426
1427 Notes for metadata
1428 ------------------
1429
1430 MARK and META items are interrelated with datapath - they might move from/to
1431 the applications in mbuf fields. Hence, zero value for these items has the
1432 special meaning - it means "no metadata are provided", not zero values are
1433 treated by applications and PMD as valid ones.
1434
1435 Moreover in the flow engine domain the value zero is acceptable to match and
1436 set, and we should allow to specify zero values as rte_flow parameters for the
1437 META and MARK items and actions. In the same time zero mask has no meaning and
1438 should be rejected on validation stage.
1439
1440 Notes for rte_flow
1441 ------------------
1442
1443 Flows are not cached in the driver.
1444 When stopping a device port, all the flows created on this port from the
1445 application will be flushed automatically in the background.
1446 After stopping the device port, all flows on this port become invalid and
1447 not represented in the system.
1448 All references to these flows held by the application should be discarded
1449 directly but neither destroyed nor flushed.
1450
1451 The application should re-create the flows as required after the port restart.
1452
1453 Notes for testpmd
1454 -----------------
1455
1456 Compared to librte_net_mlx4 that implements a single RSS configuration per
1457 port, librte_net_mlx5 supports per-protocol RSS configuration.
1458
1459 Since ``testpmd`` defaults to IP RSS mode and there is currently no
1460 command-line parameter to enable additional protocols (UDP and TCP as well
1461 as IP), the following commands must be entered from its CLI to get the same
1462 behavior as librte_net_mlx4::
1463
1464    > port stop all
1465    > port config all rss all
1466    > port start all
1467
1468 Usage example
1469 -------------
1470
1471 This section demonstrates how to launch **testpmd** with Mellanox
1472 ConnectX-4/ConnectX-5/ConnectX-6/BlueField devices managed by librte_net_mlx5.
1473
1474 #. Load the kernel modules::
1475
1476       modprobe -a ib_uverbs mlx5_core mlx5_ib
1477
1478    Alternatively if MLNX_OFED/MLNX_EN is fully installed, the following script
1479    can be run::
1480
1481       /etc/init.d/openibd restart
1482
1483    .. note::
1484
1485       User space I/O kernel modules (uio and igb_uio) are not used and do
1486       not have to be loaded.
1487
1488 #. Make sure Ethernet interfaces are in working order and linked to kernel
1489    verbs. Related sysfs entries should be present::
1490
1491       ls -d /sys/class/net/*/device/infiniband_verbs/uverbs* | cut -d / -f 5
1492
1493    Example output::
1494
1495       eth30
1496       eth31
1497       eth32
1498       eth33
1499
1500 #. Optionally, retrieve their PCI bus addresses for to be used with the allow list::
1501
1502       {
1503           for intf in eth2 eth3 eth4 eth5;
1504           do
1505               (cd "/sys/class/net/${intf}/device/" && pwd -P);
1506           done;
1507       } |
1508       sed -n 's,.*/\(.*\),-a \1,p'
1509
1510    Example output::
1511
1512       -a 0000:05:00.1
1513       -a 0000:06:00.0
1514       -a 0000:06:00.1
1515       -a 0000:05:00.0
1516
1517 #. Request huge pages::
1518
1519       dpdk-hugepages.py --setup 2G
1520
1521 #. Start testpmd with basic parameters::
1522
1523       dpdk-testpmd -l 8-15 -n 4 -a 05:00.0 -a 05:00.1 -a 06:00.0 -a 06:00.1 -- --rxq=2 --txq=2 -i
1524
1525    Example output::
1526
1527       [...]
1528       EAL: PCI device 0000:05:00.0 on NUMA socket 0
1529       EAL:   probe driver: 15b3:1013 librte_net_mlx5
1530       PMD: librte_net_mlx5: PCI information matches, using device "mlx5_0" (VF: false)
1531       PMD: librte_net_mlx5: 1 port(s) detected
1532       PMD: librte_net_mlx5: port 1 MAC address is e4:1d:2d:e7:0c:fe
1533       EAL: PCI device 0000:05:00.1 on NUMA socket 0
1534       EAL:   probe driver: 15b3:1013 librte_net_mlx5
1535       PMD: librte_net_mlx5: PCI information matches, using device "mlx5_1" (VF: false)
1536       PMD: librte_net_mlx5: 1 port(s) detected
1537       PMD: librte_net_mlx5: port 1 MAC address is e4:1d:2d:e7:0c:ff
1538       EAL: PCI device 0000:06:00.0 on NUMA socket 0
1539       EAL:   probe driver: 15b3:1013 librte_net_mlx5
1540       PMD: librte_net_mlx5: PCI information matches, using device "mlx5_2" (VF: false)
1541       PMD: librte_net_mlx5: 1 port(s) detected
1542       PMD: librte_net_mlx5: port 1 MAC address is e4:1d:2d:e7:0c:fa
1543       EAL: PCI device 0000:06:00.1 on NUMA socket 0
1544       EAL:   probe driver: 15b3:1013 librte_net_mlx5
1545       PMD: librte_net_mlx5: PCI information matches, using device "mlx5_3" (VF: false)
1546       PMD: librte_net_mlx5: 1 port(s) detected
1547       PMD: librte_net_mlx5: port 1 MAC address is e4:1d:2d:e7:0c:fb
1548       Interactive-mode selected
1549       Configuring Port 0 (socket 0)
1550       PMD: librte_net_mlx5: 0x8cba80: TX queues number update: 0 -> 2
1551       PMD: librte_net_mlx5: 0x8cba80: RX queues number update: 0 -> 2
1552       Port 0: E4:1D:2D:E7:0C:FE
1553       Configuring Port 1 (socket 0)
1554       PMD: librte_net_mlx5: 0x8ccac8: TX queues number update: 0 -> 2
1555       PMD: librte_net_mlx5: 0x8ccac8: RX queues number update: 0 -> 2
1556       Port 1: E4:1D:2D:E7:0C:FF
1557       Configuring Port 2 (socket 0)
1558       PMD: librte_net_mlx5: 0x8cdb10: TX queues number update: 0 -> 2
1559       PMD: librte_net_mlx5: 0x8cdb10: RX queues number update: 0 -> 2
1560       Port 2: E4:1D:2D:E7:0C:FA
1561       Configuring Port 3 (socket 0)
1562       PMD: librte_net_mlx5: 0x8ceb58: TX queues number update: 0 -> 2
1563       PMD: librte_net_mlx5: 0x8ceb58: RX queues number update: 0 -> 2
1564       Port 3: E4:1D:2D:E7:0C:FB
1565       Checking link statuses...
1566       Port 0 Link Up - speed 40000 Mbps - full-duplex
1567       Port 1 Link Up - speed 40000 Mbps - full-duplex
1568       Port 2 Link Up - speed 10000 Mbps - full-duplex
1569       Port 3 Link Up - speed 10000 Mbps - full-duplex
1570       Done
1571       testpmd>
1572
1573 How to dump flows
1574 -----------------
1575
1576 This section demonstrates how to dump flows. Currently, it's possible to dump
1577 all flows with assistance of external tools.
1578
1579 #. 2 ways to get flow raw file:
1580
1581    - Using testpmd CLI:
1582
1583    .. code-block:: console
1584
1585        To dump all flows:
1586        testpmd> flow dump <port> all <output_file>
1587        and dump one flow:
1588        testpmd> flow dump <port> rule <rule_id> <output_file>
1589
1590    - call rte_flow_dev_dump api:
1591
1592    .. code-block:: console
1593
1594        rte_flow_dev_dump(port, flow, file, NULL);
1595
1596 #. Dump human-readable flows from raw file:
1597
1598    Get flow parsing tool from: https://github.com/Mellanox/mlx_steering_dump
1599
1600    .. code-block:: console
1601
1602        mlx_steering_dump.py -f <output_file> -flowptr <flow_ptr>
1603
1604 How to share a meter between ports in the same switch domain
1605 ------------------------------------------------------------
1606
1607 This section demonstrates how to use the shared meter. A meter M can be created
1608 on port X and to be shared with a port Y on the same switch domain by the next way:
1609
1610 .. code-block:: console
1611
1612    flow create X ingress transfer pattern eth / port_id id is Y / end actions meter mtr_id M / end
1613
1614 How to use meter hierarchy
1615 --------------------------
1616
1617 This section demonstrates how to create and use a meter hierarchy.
1618 A termination meter M can be the policy green action of another termination meter N.
1619 The two meters are chained together as a chain. Using meter N in a flow will apply
1620 both the meters in hierarchy on that flow.
1621
1622 .. code-block:: console
1623
1624    add port meter policy 0 1 g_actions queue index 0 / end y_actions end r_actions drop / end
1625    create port meter 0 M 1 1 yes 0xffff 1 0
1626    add port meter policy 0 2 g_actions meter mtr_id M / end y_actions end r_actions drop / end
1627    create port meter 0 N 2 2 yes 0xffff 1 0
1628    flow create 0 ingress group 1 pattern eth / end actions meter mtr_id N / end
1629
1630 How to configure a VF as trusted
1631 --------------------------------
1632
1633 This section demonstrates how to configure a virtual function (VF) interface as trusted.
1634 Trusted VF is needed to offload rules with rte_flow to a group that is bigger than 0.
1635 The configuration is done in two parts: driver and FW.
1636
1637 The procedure below is an example of using a ConnectX-5 adapter card (pf0) with 2 VFs:
1638
1639 #. Create 2 VFs on the PF pf0 when in Legacy SR-IOV mode::
1640
1641    $ echo 2 > /sys/class/net/pf0/device/mlx5_num_vfs
1642
1643 #. Verify the VFs are created:
1644
1645    .. code-block:: console
1646
1647       $ lspci | grep Mellanox
1648       82:00.0 Ethernet controller: Mellanox Technologies MT27800 Family [ConnectX-5]
1649       82:00.1 Ethernet controller: Mellanox Technologies MT27800 Family [ConnectX-5]
1650       82:00.2 Ethernet controller: Mellanox Technologies MT27800 Family [ConnectX-5 Virtual Function]
1651       82:00.3 Ethernet controller: Mellanox Technologies MT27800 Family [ConnectX-5 Virtual Function]
1652
1653 #. Unbind all VFs. For each VF PCIe, using the following command to unbind the driver::
1654
1655    $ echo "0000:82:00.2" >> /sys/bus/pci/drivers/mlx5_core/unbind
1656
1657 #. Set the VFs to be trusted for the kernel by using one of the methods below:
1658
1659       - Using sysfs file::
1660
1661         $ echo ON | tee /sys/class/net/pf0/device/sriov/0/trust
1662         $ echo ON | tee /sys/class/net/pf0/device/sriov/1/trust
1663
1664       - Using “ip link” command::
1665
1666         $ ip link set p0 vf 0 trust on
1667         $ ip link set p0 vf 1 trust on
1668
1669 #. Configure all VFs using mlxreg::
1670
1671    $ mlxreg -d /dev/mst/mt4121_pciconf0 --reg_name VHCA_TRUST_LEVEL --yes --set "all_vhca=0x1,trust_level=0x1"
1672
1673    .. note::
1674
1675       Firmware version used must be >= xx.29.1016 and MFT >= 4.18
1676
1677 #. For each VF PCIe, using the following command to bind the driver::
1678
1679    $ echo "0000:82:00.2" >> /sys/bus/pci/drivers/mlx5_core/bind