net/sfc: support flow action count in transfer rules
[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 poll mode driver
8 =====================
9
10 The MLX5 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 Information and documentation about these adapters can be found on the
18 `Mellanox website <http://www.mellanox.com>`__. Help is also provided by the
19 `Mellanox community <http://community.mellanox.com/welcome>`__.
20
21 There is also a `section dedicated to this poll mode driver
22 <http://www.mellanox.com/page/products_dyn?product_family=209&mtag=pmd_for_dpdk>`__.
23
24
25 Design
26 ------
27
28 Besides its dependency on libibverbs (that implies libmlx5 and associated
29 kernel support), librte_net_mlx5 relies heavily on system calls for control
30 operations such as querying/updating the MTU and flow control parameters.
31
32 For security reasons and robustness, this driver only deals with virtual
33 memory addresses. The way resources allocations are handled by the kernel,
34 combined with hardware specifications that allow to handle virtual memory
35 addresses directly, ensure that DPDK applications cannot access random
36 physical memory (or memory that does not belong to the current process).
37
38 This capability allows the PMD to coexist with kernel network interfaces
39 which remain functional, although they stop receiving unicast packets as
40 long as they share the same MAC address.
41 This means legacy linux control tools (for example: ethtool, ifconfig and
42 more) can operate on the same network interfaces that owned by the DPDK
43 application.
44
45 The PMD can use libibverbs and libmlx5 to access the device firmware
46 or directly the hardware components.
47 There are different levels of objects and bypassing abilities
48 to get the best performances:
49
50 - Verbs is a complete high-level generic API
51 - Direct Verbs is a device-specific API
52 - DevX allows to access firmware objects
53 - Direct Rules manages flow steering at low-level hardware layer
54
55 Enabling librte_net_mlx5 causes DPDK applications to be linked against
56 libibverbs.
57
58 Features
59 --------
60
61 - Multi arch support: x86_64, POWER8, ARMv8, i686.
62 - Multiple TX and RX queues.
63 - Support for scattered TX frames.
64 - Advanced support for scattered Rx frames with tunable buffer attributes.
65 - IPv4, IPv6, TCPv4, TCPv6, UDPv4 and UDPv6 RSS on any number of queues.
66 - RSS using different combinations of fields: L3 only, L4 only or both,
67   and source only, destination only or both.
68 - Several RSS hash keys, one for each flow type.
69 - Default RSS operation with no hash key specification.
70 - Configurable RETA table.
71 - Link flow control (pause frame).
72 - Support for multiple MAC addresses.
73 - VLAN filtering.
74 - RX VLAN stripping.
75 - TX VLAN insertion.
76 - RX CRC stripping configuration.
77 - TX mbuf fast free offload.
78 - Promiscuous mode on PF and VF.
79 - Multicast promiscuous mode on PF and VF.
80 - Hardware checksum offloads.
81 - Flow director (RTE_FDIR_MODE_PERFECT, RTE_FDIR_MODE_PERFECT_MAC_VLAN and
82   RTE_ETH_FDIR_REJECT).
83 - Flow API, including :ref:`flow_isolated_mode`.
84 - Multiple process.
85 - KVM and VMware ESX SR-IOV modes are supported.
86 - RSS hash result is supported.
87 - Hardware TSO for generic IP or UDP tunnel, including VXLAN and GRE.
88 - Hardware checksum Tx offload for generic IP or UDP tunnel, including VXLAN and GRE.
89 - RX interrupts.
90 - Statistics query including Basic, Extended and per queue.
91 - Rx HW timestamp.
92 - Tunnel types: VXLAN, L3 VXLAN, VXLAN-GPE, GRE, MPLSoGRE, MPLSoUDP, IP-in-IP, Geneve, GTP.
93 - Tunnel HW offloads: packet type, inner/outer RSS, IP and UDP checksum verification.
94 - NIC HW offloads: encapsulation (vxlan, gre, mplsoudp, mplsogre), NAT, routing, TTL
95   increment/decrement, count, drop, mark. For details please see :ref:`mlx5_offloads_support`.
96 - Flow insertion rate of more then million flows per second, when using Direct Rules.
97 - Support for multiple rte_flow groups.
98 - Per packet no-inline hint flag to disable packet data copying into Tx descriptors.
99 - Hardware LRO.
100 - Hairpin.
101 - Multiple-thread flow insertion.
102 - Matching on IPv4 Internet Header Length (IHL).
103 - Matching on GTP extension header with raw encap/decap action.
104 - Matching on Geneve TLV option header with raw encap/decap action.
105 - RSS support in sample action.
106 - E-Switch mirroring and jump.
107 - E-Switch mirroring and modify.
108 - 21844 flow priorities for ingress or egress flow groups greater than 0 and for any transfer
109   flow group.
110 - Flow metering, including meter policy API.
111 - Flow meter hierarchy.
112 - Flow integrity offload API.
113 - Connection tracking.
114 - Sub-Function representors.
115
116 Limitations
117 -----------
118
119 - Windows support:
120
121   On Windows, the features are limited:
122
123   - Promiscuous mode is not supported
124   - The following rules are supported:
125
126     - IPv4/UDP with CVLAN filtering
127     - Unicast MAC filtering
128
129   - Additional rules are supported from WinOF2 version 2.70:
130
131     - IPv4/TCP with CVLAN filtering
132     - L4 steering rules for port RSS of UDP, TCP and IP
133
134 - For secondary process:
135
136   - Forked secondary process not supported.
137   - External memory unregistered in EAL memseg list cannot be used for DMA
138     unless such memory has been registered by ``mlx5_mr_update_ext_mp()`` in
139     primary process and remapped to the same virtual address in secondary
140     process. If the external memory is registered by primary process but has
141     different virtual address in secondary process, unexpected error may happen.
142
143 - When using Verbs flow engine (``dv_flow_en`` = 0), flow pattern without any
144   specific VLAN will match for VLAN packets as well:
145
146   When VLAN spec is not specified in the pattern, the matching rule will be created with VLAN as a wild card.
147   Meaning, the flow rule::
148
149         flow create 0 ingress pattern eth / vlan vid is 3 / ipv4 / end ...
150
151   Will only match vlan packets with vid=3. and the flow rule::
152
153         flow create 0 ingress pattern eth / ipv4 / end ...
154
155   Will match any ipv4 packet (VLAN included).
156
157 - When using Verbs flow engine (``dv_flow_en`` = 0), multi-tagged(QinQ) match is not supported.
158
159 - 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.
160   The flow rule::
161
162         flow create 0 ingress pattern eth / ipv4 / end ...
163
164   Will match any ipv4 packet.
165   The flow rules::
166
167         flow create 0 ingress pattern eth / vlan / end ...
168         flow create 0 ingress pattern eth has_vlan is 1 / end ...
169         flow create 0 ingress pattern eth type is 0x8100 / end ...
170
171   Will match single-tagged packets only, with any VLAN ID value.
172   The flow rules::
173
174         flow create 0 ingress pattern eth type is 0x88A8 / end ...
175         flow create 0 ingress pattern eth / vlan has_more_vlan is 1 / end ...
176
177   Will match multi-tagged packets only, with any VLAN ID value.
178
179 - A flow pattern with 2 sequential VLAN items is not supported.
180
181 - VLAN pop offload command:
182
183   - Flow rules having a VLAN pop offload command as one of their actions and
184     are lacking a match on VLAN as one of their items are not supported.
185   - The command is not supported on egress traffic in NIC mode.
186
187 - VLAN push offload is not supported on ingress traffic in NIC mode.
188
189 - VLAN set PCP offload is not supported on existing headers.
190
191 - A multi segment packet must have not more segments than reported by dev_infos_get()
192   in tx_desc_lim.nb_seg_max field. This value depends on maximal supported Tx descriptor
193   size and ``txq_inline_min`` settings and may be from 2 (worst case forced by maximal
194   inline settings) to 58.
195
196 - Match on VXLAN supports the following fields only:
197
198      - VNI
199      - Last reserved 8-bits
200
201   Last reserved 8-bits matching is only supported When using DV flow
202   engine (``dv_flow_en`` = 1).
203   Group zero's behavior may differ which depends on FW.
204   Matching value equals 0 (value & mask) is not supported.
205
206 - L3 VXLAN and VXLAN-GPE tunnels cannot be supported together with MPLSoGRE and MPLSoUDP.
207
208 - Match on Geneve header supports the following fields only:
209
210      - VNI
211      - OAM
212      - protocol type
213      - options length
214
215 - Match on Geneve TLV option is supported on the following fields:
216
217      - Class
218      - Type
219      - Length
220      - Data
221
222   Only one Class/Type/Length Geneve TLV option is supported per shared device.
223   Class/Type/Length fields must be specified as well as masks.
224   Class/Type/Length specified masks must be full.
225   Matching Geneve TLV option without specifying data is not supported.
226   Matching Geneve TLV option with ``data & mask == 0`` is not supported.
227
228 - VF: flow rules created on VF devices can only match traffic targeted at the
229   configured MAC addresses (see ``rte_eth_dev_mac_addr_add()``).
230
231 - Match on GTP tunnel header item supports the following fields only:
232
233      - v_pt_rsv_flags: E flag, S flag, PN flag
234      - msg_type
235      - teid
236
237 - Match on GTP extension header only for GTP PDU session container (next
238   extension header type = 0x85).
239 - Match on GTP extension header is not supported in group 0.
240
241 - No Tx metadata go to the E-Switch steering domain for the Flow group 0.
242   The flows within group 0 and set metadata action are rejected by hardware.
243
244 .. note::
245
246    MAC addresses not already present in the bridge table of the associated
247    kernel network device will be added and cleaned up by the PMD when closing
248    the device. In case of ungraceful program termination, some entries may
249    remain present and should be removed manually by other means.
250
251 - Buffer split offload is supported with regular Rx burst routine only,
252   no MPRQ feature or vectorized code can be engaged.
253
254 - When Multi-Packet Rx queue is configured (``mprq_en``), a Rx packet can be
255   externally attached to a user-provided mbuf with having EXT_ATTACHED_MBUF in
256   ol_flags. As the mempool for the external buffer is managed by PMD, all the
257   Rx mbufs must be freed before the device is closed. Otherwise, the mempool of
258   the external buffers will be freed by PMD and the application which still
259   holds the external buffers may be corrupted.
260
261 - If Multi-Packet Rx queue is configured (``mprq_en``) and Rx CQE compression is
262   enabled (``rxq_cqe_comp_en``) at the same time, RSS hash result is not fully
263   supported. Some Rx packets may not have PKT_RX_RSS_HASH.
264
265 - IPv6 Multicast messages are not supported on VM, while promiscuous mode
266   and allmulticast mode are both set to off.
267   To receive IPv6 Multicast messages on VM, explicitly set the relevant
268   MAC address using rte_eth_dev_mac_addr_add() API.
269
270 - To support a mixed traffic pattern (some buffers from local host memory, some
271   buffers from other devices) with high bandwidth, a mbuf flag is used.
272
273   An application hints the PMD whether or not it should try to inline the
274   given mbuf data buffer. PMD should do the best effort to act upon this request.
275
276   The hint flag ``RTE_PMD_MLX5_FINE_GRANULARITY_INLINE`` is dynamic,
277   registered by application with rte_mbuf_dynflag_register(). This flag is
278   purely driver-specific and declared in PMD specific header ``rte_pmd_mlx5.h``,
279   which is intended to be used by the application.
280
281   To query the supported specific flags in runtime,
282   the function ``rte_pmd_mlx5_get_dyn_flag_names`` returns the array of
283   currently (over present hardware and configuration) supported specific flags.
284   The "not inline hint" feature operating flow is the following one:
285
286     - application starts
287     - probe the devices, ports are created
288     - query the port capabilities
289     - if port supporting the feature is found
290     - register dynamic flag ``RTE_PMD_MLX5_FINE_GRANULARITY_INLINE``
291     - application starts the ports
292     - on ``dev_start()`` PMD checks whether the feature flag is registered and
293       enables the feature support in datapath
294     - application might set the registered flag bit in ``ol_flags`` field
295       of mbuf being sent and PMD will handle ones appropriately.
296
297 - The amount of descriptors in Tx queue may be limited by data inline settings.
298   Inline data require the more descriptor building blocks and overall block
299   amount may exceed the hardware supported limits. The application should
300   reduce the requested Tx size or adjust data inline settings with
301   ``txq_inline_max`` and ``txq_inline_mpw`` devargs keys.
302
303 - To provide the packet send scheduling on mbuf timestamps the ``tx_pp``
304   parameter should be specified.
305   When PMD sees the RTE_MBUF_DYNFLAG_TX_TIMESTAMP_NAME set on the packet
306   being sent it tries to synchronize the time of packet appearing on
307   the wire with the specified packet timestamp. It the specified one
308   is in the past it should be ignored, if one is in the distant future
309   it should be capped with some reasonable value (in range of seconds).
310   These specific cases ("too late" and "distant future") can be optionally
311   reported via device xstats to assist applications to detect the
312   time-related problems.
313
314   The timestamp upper "too-distant-future" limit
315   at the moment of invoking the Tx burst routine
316   can be estimated as ``tx_pp`` option (in nanoseconds) multiplied by 2^23.
317   Please note, for the testpmd txonly mode,
318   the limit is deduced from the expression::
319
320         (n_tx_descriptors / burst_size + 1) * inter_burst_gap
321
322   There is no any packet reordering according timestamps is supposed,
323   neither within packet burst, nor between packets, it is an entirely
324   application responsibility to generate packets and its timestamps
325   in desired order. The timestamps can be put only in the first packet
326   in the burst providing the entire burst scheduling.
327
328 - E-Switch decapsulation Flow:
329
330   - can be applied to PF port only.
331   - must specify VF port action (packet redirection from PF to VF).
332   - optionally may specify tunnel inner source and destination MAC addresses.
333
334 - E-Switch  encapsulation Flow:
335
336   - can be applied to VF ports only.
337   - must specify PF port action (packet redirection from VF to PF).
338
339 - Raw encapsulation:
340
341   - The input buffer, used as outer header, is not validated.
342
343 - Raw decapsulation:
344
345   - The decapsulation is always done up to the outermost tunnel detected by the HW.
346   - The input buffer, providing the removal size, is not validated.
347   - The buffer size must match the length of the headers to be removed.
348
349 - ICMP(code/type/identifier/sequence number) / ICMP6(code/type) matching, IP-in-IP and MPLS flow matching are all
350   mutually exclusive features which cannot be supported together
351   (see :ref:`mlx5_firmware_config`).
352
353 - LRO:
354
355   - Requires DevX and DV flow to be enabled.
356   - KEEP_CRC offload cannot be supported with LRO.
357   - The first mbuf length, without head-room,  must be big enough to include the
358     TCP header (122B).
359   - Rx queue with LRO offload enabled, receiving a non-LRO packet, can forward
360     it with size limited to max LRO size, not to max RX packet length.
361   - LRO can be used with outer header of TCP packets of the standard format:
362         eth (with or without vlan) / ipv4 or ipv6 / tcp / payload
363
364     Other TCP packets (e.g. with MPLS label) received on Rx queue with LRO enabled, will be received with bad checksum.
365   - LRO packet aggregation is performed by HW only for packet size larger than
366     ``lro_min_mss_size``. This value is reported on device start, when debug
367     mode is enabled.
368
369 - CRC:
370
371   - ``DEV_RX_OFFLOAD_KEEP_CRC`` cannot be supported with decapsulation
372     for some NICs (such as ConnectX-6 Dx, ConnectX-6 Lx, and BlueField-2).
373     The capability bit ``scatter_fcs_w_decap_disable`` shows NIC support.
374
375 - TX mbuf fast free:
376
377   - fast free offload assumes the all mbufs being sent are originated from the
378     same memory pool and there is no any extra references to the mbufs (the
379     reference counter for each mbuf is equal 1 on tx_burst call). The latter
380     means there should be no any externally attached buffers in mbufs. It is
381     an application responsibility to provide the correct mbufs if the fast
382     free offload is engaged. The mlx5 PMD implicitly produces the mbufs with
383     externally attached buffers if MPRQ option is enabled, hence, the fast
384     free offload is neither supported nor advertised if there is MPRQ enabled.
385
386 - Sample flow:
387
388   - Supports ``RTE_FLOW_ACTION_TYPE_SAMPLE`` action only within NIC Rx and
389     E-Switch steering domain.
390   - For E-Switch Sampling flow with sample ratio > 1, additional actions are not
391     supported in the sample actions list.
392   - For ConnectX-5, the ``RTE_FLOW_ACTION_TYPE_SAMPLE`` is typically used as
393     first action in the E-Switch egress flow if with header modify or
394     encapsulation actions.
395   - For NIC Rx flow, supports ``MARK``, ``COUNT``, ``QUEUE``, ``RSS`` in the
396     sample actions list.
397   - For E-Switch mirroring flow, supports ``RAW ENCAP``, ``Port ID``,
398     ``VXLAN ENCAP``, ``NVGRE ENCAP`` in the sample actions list.
399
400 - Modify Field flow:
401
402   - Supports the 'set' operation only for ``RTE_FLOW_ACTION_TYPE_MODIFY_FIELD`` action.
403   - Modification of an arbitrary place in a packet via the special ``RTE_FLOW_FIELD_START`` Field ID is not supported.
404   - Modification of the 802.1Q Tag, VXLAN Network or GENEVE Network ID's is not supported.
405   - Encapsulation levels are not supported, can modify outermost header fields only.
406   - Offsets must be 32-bits aligned, cannot skip past the boundary of a field.
407
408 - IPv6 header item 'proto' field, indicating the next header protocol, should
409   not be set as extension header.
410   In case the next header is an extension header, it should not be specified in
411   IPv6 header item 'proto' field.
412   The last extension header item 'next header' field can specify the following
413   header protocol type.
414
415 - Hairpin:
416
417   - 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.
418   - Hairpin in switchdev SR-IOV mode is not supported till now.
419
420 - Meter:
421
422   - All the meter colors with drop action will be counted only by the global drop statistics.
423   - Green color is not supported with drop action.
424   - Yellow detection is not supported.
425   - Red color must be with drop action.
426   - Meter statistics are supported only for drop case.
427   - Meter yellow color detection is not supported.
428   - A meter action created with pre-defined policy must be the last action in the flow except single case where the policy actions are:
429      - green: NULL or END.
430      - yellow: NULL or END.
431      - RED: DROP / END.
432   - The only supported meter policy actions:
433      - green: QUEUE, RSS, PORT_ID, JUMP, MARK and SET_TAG.
434      - yellow: must be empty.
435      - RED: must be DROP.
436   - meter profile packet mode is supported.
437
438 - Integrity:
439
440   - Integrity offload is enabled for **ConnectX-6** family.
441   - Verification bits provided by the hardware are ``l3_ok``, ``ipv4_csum_ok``, ``l4_ok``, ``l4_csum_ok``.
442   - ``level`` value 0 references outer headers.
443   - Multiple integrity items not supported in a single flow rule.
444   - Flow rule items supplied by application must explicitly specify network headers referred by integrity item.
445     For example, if integrity item mask sets ``l4_ok`` or ``l4_csum_ok`` bits, reference to L4 network header,
446     TCP or UDP, must be in the rule pattern as well::
447
448       flow create 0 ingress pattern integrity level is 0 value mask l3_ok value spec l3_ok / eth / ipv6 / end â€¦
449       or
450       flow create 0 ingress pattern integrity level is 0 value mask l4_ok value spec 0 / eth / ipv4 proto is udp / end â€¦
451
452 - Connection tracking:
453
454   - Cannot co-exist with ASO meter, ASO age action in a single flow rule.
455   - Flow rules insertion rate and memory consumption need more optimization.
456   - 256 ports maximum.
457   - 4M connections maximum.
458
459 - Multi-thread flow insertion:
460
461   - In order to achieve best insertion rate, application should manage the flows per lcore.
462   - Better to disable memory reclaim by setting ``reclaim_mem_mode`` to 0 to accelerate the flow object allocation and release with cache.
463
464 Statistics
465 ----------
466
467 MLX5 supports various methods to report statistics:
468
469 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.
470
471 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.
472
473 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.
474
475 Configuration
476 -------------
477
478 Compilation options
479 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
480
481 The ibverbs libraries can be linked with this PMD in a number of ways,
482 configured by the ``ibverbs_link`` build option:
483
484 - ``shared`` (default): the PMD depends on some .so files.
485
486 - ``dlopen``: Split the dependencies glue in a separate library
487   loaded when needed by dlopen.
488   It make dependencies on libibverbs and libmlx4 optional,
489   and has no performance impact.
490
491 - ``static``: Embed static flavor of the dependencies libibverbs and libmlx4
492   in the PMD shared library or the executable static binary.
493
494 Environment variables
495 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
496
497 - ``MLX5_GLUE_PATH``
498
499   A list of directories in which to search for the rdma-core "glue" plug-in,
500   separated by colons or semi-colons.
501
502 - ``MLX5_SHUT_UP_BF``
503
504   Configures HW Tx doorbell register as IO-mapped.
505
506   By default, the HW Tx doorbell is configured as a write-combining register.
507   The register would be flushed to HW usually when the write-combining buffer
508   becomes full, but it depends on CPU design.
509
510   Except for vectorized Tx burst routines, a write memory barrier is enforced
511   after updating the register so that the update can be immediately visible to
512   HW.
513
514   When vectorized Tx burst is called, the barrier is set only if the burst size
515   is not aligned to MLX5_VPMD_TX_MAX_BURST. However, setting this environmental
516   variable will bring better latency even though the maximum throughput can
517   slightly decline.
518
519 Run-time configuration
520 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
521
522 - librte_net_mlx5 brings kernel network interfaces up during initialization
523   because it is affected by their state. Forcing them down prevents packets
524   reception.
525
526 - **ethtool** operations on related kernel interfaces also affect the PMD.
527
528 Run as non-root
529 ^^^^^^^^^^^^^^^
530
531 In order to run as a non-root user,
532 some capabilities must be granted to the application::
533
534    setcap cap_sys_admin,cap_net_admin,cap_net_raw,cap_ipc_lock+ep <dpdk-app>
535
536 Below are the reasons of the need for each capability:
537
538 ``cap_sys_admin``
539    When using physical addresses (PA mode), with Linux >= 4.0,
540    for access to ``/proc/self/pagemap``.
541
542 ``cap_net_admin``
543    For device configuration.
544
545 ``cap_net_raw``
546    For raw ethernet queue allocation through kernel driver.
547
548 ``cap_ipc_lock``
549    For DMA memory pinning.
550
551 Driver options
552 ^^^^^^^^^^^^^^
553
554 - ``rxq_cqe_comp_en`` parameter [int]
555
556   A nonzero value enables the compression of CQE on RX side. This feature
557   allows to save PCI bandwidth and improve performance. Enabled by default.
558   Different compression formats are supported in order to achieve the best
559   performance for different traffic patterns. Default format depends on
560   Multi-Packet Rx queue configuration: Hash RSS format is used in case
561   MPRQ is disabled, Checksum format is used in case MPRQ is enabled.
562
563   Specifying 2 as a ``rxq_cqe_comp_en`` value selects Flow Tag format for
564   better compression rate in case of RTE Flow Mark traffic.
565   Specifying 3 as a ``rxq_cqe_comp_en`` value selects Checksum format.
566   Specifying 4 as a ``rxq_cqe_comp_en`` value selects L3/L4 Header format for
567   better compression rate in case of mixed TCP/UDP and IPv4/IPv6 traffic.
568   CQE compression format selection requires DevX to be enabled. If there is
569   no DevX enabled/supported the value is reset to 1 by default.
570
571   Supported on:
572
573   - x86_64 with ConnectX-4, ConnectX-4 Lx, ConnectX-5, ConnectX-6, ConnectX-6 Dx,
574     ConnectX-6 Lx, BlueField and BlueField-2.
575   - POWER9 and ARMv8 with ConnectX-4 Lx, ConnectX-5, ConnectX-6, ConnectX-6 Dx,
576     ConnectX-6 Lx, BlueField and BlueField-2.
577
578 - ``rxq_pkt_pad_en`` parameter [int]
579
580   A nonzero value enables padding Rx packet to the size of cacheline on PCI
581   transaction. This feature would waste PCI bandwidth but could improve
582   performance by avoiding partial cacheline write which may cause costly
583   read-modify-copy in memory transaction on some architectures. Disabled by
584   default.
585
586   Supported on:
587
588   - x86_64 with ConnectX-4, ConnectX-4 Lx, ConnectX-5, ConnectX-6, ConnectX-6 Dx,
589     ConnectX-6 Lx, BlueField and BlueField-2.
590   - POWER8 and ARMv8 with ConnectX-4 Lx, ConnectX-5, ConnectX-6, ConnectX-6 Dx,
591     ConnectX-6 Lx, BlueField and BlueField-2.
592
593 - ``mprq_en`` parameter [int]
594
595   A nonzero value enables configuring Multi-Packet Rx queues. Rx queue is
596   configured as Multi-Packet RQ if the total number of Rx queues is
597   ``rxqs_min_mprq`` or more. Disabled by default.
598
599   Multi-Packet Rx Queue (MPRQ a.k.a Striding RQ) can further save PCIe bandwidth
600   by posting a single large buffer for multiple packets. Instead of posting a
601   buffers per a packet, one large buffer is posted in order to receive multiple
602   packets on the buffer. A MPRQ buffer consists of multiple fixed-size strides
603   and each stride receives one packet. MPRQ can improve throughput for
604   small-packet traffic.
605
606   When MPRQ is enabled, max_rx_pkt_len can be larger than the size of
607   user-provided mbuf even if DEV_RX_OFFLOAD_SCATTER isn't enabled. PMD will
608   configure large stride size enough to accommodate max_rx_pkt_len as long as
609   device allows. Note that this can waste system memory compared to enabling Rx
610   scatter and multi-segment packet.
611
612 - ``mprq_log_stride_num`` parameter [int]
613
614   Log 2 of the number of strides for Multi-Packet Rx queue. Configuring more
615   strides can reduce PCIe traffic further. If configured value is not in the
616   range of device capability, the default value will be set with a warning
617   message. The default value is 4 which is 16 strides per a buffer, valid only
618   if ``mprq_en`` is set.
619
620   The size of Rx queue should be bigger than the number of strides.
621
622 - ``mprq_log_stride_size`` parameter [int]
623
624   Log 2 of the size of a stride for Multi-Packet Rx queue. Configuring a smaller
625   stride size can save some memory and reduce probability of a depletion of all
626   available strides due to unreleased packets by an application. If configured
627   value is not in the range of device capability, the default value will be set
628   with a warning message. The default value is 11 which is 2048 bytes per a
629   stride, valid only if ``mprq_en`` is set. With ``mprq_log_stride_size`` set
630   it is possible for a packet to span across multiple strides. This mode allows
631   support of jumbo frames (9K) with MPRQ. The memcopy of some packets (or part
632   of a packet if Rx scatter is configured) may be required in case there is no
633   space left for a head room at the end of a stride which incurs some
634   performance penalty.
635
636 - ``mprq_max_memcpy_len`` parameter [int]
637
638   The maximum length of packet to memcpy in case of Multi-Packet Rx queue. Rx
639   packet is mem-copied to a user-provided mbuf if the size of Rx packet is less
640   than or equal to this parameter. Otherwise, PMD will attach the Rx packet to
641   the mbuf by external buffer attachment - ``rte_pktmbuf_attach_extbuf()``.
642   A mempool for external buffers will be allocated and managed by PMD. If Rx
643   packet is externally attached, ol_flags field of the mbuf will have
644   EXT_ATTACHED_MBUF and this flag must be preserved. ``RTE_MBUF_HAS_EXTBUF()``
645   checks the flag. The default value is 128, valid only if ``mprq_en`` is set.
646
647 - ``rxqs_min_mprq`` parameter [int]
648
649   Configure Rx queues as Multi-Packet RQ if the total number of Rx queues is
650   greater or equal to this value. The default value is 12, valid only if
651   ``mprq_en`` is set.
652
653 - ``txq_inline`` parameter [int]
654
655   Amount of data to be inlined during TX operations. This parameter is
656   deprecated and converted to the new parameter ``txq_inline_max`` providing
657   partial compatibility.
658
659 - ``txqs_min_inline`` parameter [int]
660
661   Enable inline data send only when the number of TX queues is greater or equal
662   to this value.
663
664   This option should be used in combination with ``txq_inline_max`` and
665   ``txq_inline_mpw`` below and does not affect ``txq_inline_min`` settings above.
666
667   If this option is not specified the default value 16 is used for BlueField
668   and 8 for other platforms
669
670   The data inlining consumes the CPU cycles, so this option is intended to
671   auto enable inline data if we have enough Tx queues, which means we have
672   enough CPU cores and PCI bandwidth is getting more critical and CPU
673   is not supposed to be bottleneck anymore.
674
675   The copying data into WQE improves latency and can improve PPS performance
676   when PCI back pressure is detected and may be useful for scenarios involving
677   heavy traffic on many queues.
678
679   Because additional software logic is necessary to handle this mode, this
680   option should be used with care, as it may lower performance when back
681   pressure is not expected.
682
683   If inline data are enabled it may affect the maximal size of Tx queue in
684   descriptors because the inline data increase the descriptor size and
685   queue size limits supported by hardware may be exceeded.
686
687 - ``txq_inline_min`` parameter [int]
688
689   Minimal amount of data to be inlined into WQE during Tx operations. NICs
690   may require this minimal data amount to operate correctly. The exact value
691   may depend on NIC operation mode, requested offloads, etc. It is strongly
692   recommended to omit this parameter and use the default values. Anyway,
693   applications using this parameter should take into consideration that
694   specifying an inconsistent value may prevent the NIC from sending packets.
695
696   If ``txq_inline_min`` key is present the specified value (may be aligned
697   by the driver in order not to exceed the limits and provide better descriptor
698   space utilization) will be used by the driver and it is guaranteed that
699   requested amount of data bytes are inlined into the WQE beside other inline
700   settings. This key also may update ``txq_inline_max`` value (default
701   or specified explicitly in devargs) to reserve the space for inline data.
702
703   If ``txq_inline_min`` key is not present, the value may be queried by the
704   driver from the NIC via DevX if this feature is available. If there is no DevX
705   enabled/supported the value 18 (supposing L2 header including VLAN) is set
706   for ConnectX-4 and ConnectX-4 Lx, and 0 is set by default for ConnectX-5
707   and newer NICs. If packet is shorter the ``txq_inline_min`` value, the entire
708   packet is inlined.
709
710   For ConnectX-4 NIC, driver does not allow specifying value below 18
711   (minimal L2 header, including VLAN), error will be raised.
712
713   For ConnectX-4 Lx NIC, it is allowed to specify values below 18, but
714   it is not recommended and may prevent NIC from sending packets over
715   some configurations.
716
717   For ConnectX-4 and ConnectX-4 Lx NICs, automatically configured value
718   is insufficient for some traffic, because they require at least all L2 headers
719   to be inlined. For example, Q-in-Q adds 4 bytes to default 18 bytes
720   of Ethernet and VLAN, thus ``txq_inline_min`` must be set to 22.
721   MPLS would add 4 bytes per label. Final value must account for all possible
722   L2 encapsulation headers used in particular environment.
723
724   Please, note, this minimal data inlining disengages eMPW feature (Enhanced
725   Multi-Packet Write), because last one does not support partial packet inlining.
726   This is not very critical due to minimal data inlining is mostly required
727   by ConnectX-4 and ConnectX-4 Lx, these NICs do not support eMPW feature.
728
729 - ``txq_inline_max`` parameter [int]
730
731   Specifies the maximal packet length to be completely inlined into WQE
732   Ethernet Segment for ordinary SEND method. If packet is larger than specified
733   value, the packet data won't be copied by the driver at all, data buffer
734   is addressed with a pointer. If packet length is less or equal all packet
735   data will be copied into WQE. This may improve PCI bandwidth utilization for
736   short packets significantly but requires the extra CPU cycles.
737
738   The data inline feature is controlled by number of Tx queues, if number of Tx
739   queues is larger than ``txqs_min_inline`` key parameter, the inline feature
740   is engaged, if there are not enough Tx queues (which means not enough CPU cores
741   and CPU resources are scarce), data inline is not performed by the driver.
742   Assigning ``txqs_min_inline`` with zero always enables the data inline.
743
744   The default ``txq_inline_max`` value is 290. The specified value may be adjusted
745   by the driver in order not to exceed the limit (930 bytes) and to provide better
746   WQE space filling without gaps, the adjustment is reflected in the debug log.
747   Also, the default value (290) may be decreased in run-time if the large transmit
748   queue size is requested and hardware does not support enough descriptor
749   amount, in this case warning is emitted. If ``txq_inline_max`` key is
750   specified and requested inline settings can not be satisfied then error
751   will be raised.
752
753 - ``txq_inline_mpw`` parameter [int]
754
755   Specifies the maximal packet length to be completely inlined into WQE for
756   Enhanced MPW method. If packet is large the specified value, the packet data
757   won't be copied, and data buffer is addressed with pointer. If packet length
758   is less or equal, all packet data will be copied into WQE. This may improve PCI
759   bandwidth utilization for short packets significantly but requires the extra
760   CPU cycles.
761
762   The data inline feature is controlled by number of TX queues, if number of Tx
763   queues is larger than ``txqs_min_inline`` key parameter, the inline feature
764   is engaged, if there are not enough Tx queues (which means not enough CPU cores
765   and CPU resources are scarce), data inline is not performed by the driver.
766   Assigning ``txqs_min_inline`` with zero always enables the data inline.
767
768   The default ``txq_inline_mpw`` value is 268. The specified value may be adjusted
769   by the driver in order not to exceed the limit (930 bytes) and to provide better
770   WQE space filling without gaps, the adjustment is reflected in the debug log.
771   Due to multiple packets may be included to the same WQE with Enhanced Multi
772   Packet Write Method and overall WQE size is limited it is not recommended to
773   specify large values for the ``txq_inline_mpw``. Also, the default value (268)
774   may be decreased in run-time if the large transmit queue size is requested
775   and hardware does not support enough descriptor amount, in this case warning
776   is emitted. If ``txq_inline_mpw`` key is  specified and requested inline
777   settings can not be satisfied then error will be raised.
778
779 - ``txqs_max_vec`` parameter [int]
780
781   Enable vectorized Tx only when the number of TX queues is less than or
782   equal to this value. This parameter is deprecated and ignored, kept
783   for compatibility issue to not prevent driver from probing.
784
785 - ``txq_mpw_hdr_dseg_en`` parameter [int]
786
787   A nonzero value enables including two pointers in the first block of TX
788   descriptor. The parameter is deprecated and ignored, kept for compatibility
789   issue.
790
791 - ``txq_max_inline_len`` parameter [int]
792
793   Maximum size of packet to be inlined. This limits the size of packet to
794   be inlined. If the size of a packet is larger than configured value, the
795   packet isn't inlined even though there's enough space remained in the
796   descriptor. Instead, the packet is included with pointer. This parameter
797   is deprecated and converted directly to ``txq_inline_mpw`` providing full
798   compatibility. Valid only if eMPW feature is engaged.
799
800 - ``txq_mpw_en`` parameter [int]
801
802   A nonzero value enables Enhanced Multi-Packet Write (eMPW) for ConnectX-5,
803   ConnectX-6, ConnectX-6 Dx, ConnectX-6 Lx, BlueField, BlueField-2.
804   eMPW allows the Tx burst function to pack up multiple packets
805   in a single descriptor session in order to save PCI bandwidth
806   and improve performance at the cost of a slightly higher CPU usage.
807   When ``txq_inline_mpw`` is set along with ``txq_mpw_en``,
808   Tx burst function copies entire packet data on to Tx descriptor
809   instead of including pointer of packet.
810
811   The Enhanced Multi-Packet Write feature is enabled by default if NIC supports
812   it, can be disabled by explicit specifying 0 value for ``txq_mpw_en`` option.
813   Also, if minimal data inlining is requested by non-zero ``txq_inline_min``
814   option or reported by the NIC, the eMPW feature is disengaged.
815
816 - ``tx_db_nc`` parameter [int]
817
818   The rdma core library can map doorbell register in two ways, depending on the
819   environment variable "MLX5_SHUT_UP_BF":
820
821   - As regular cached memory (usually with write combining attribute), if the
822     variable is either missing or set to zero.
823   - As non-cached memory, if the variable is present and set to not "0" value.
824
825   The type of mapping may slightly affect the Tx performance, the optimal choice
826   is strongly relied on the host architecture and should be deduced practically.
827
828   If ``tx_db_nc`` is set to zero, the doorbell is forced to be mapped to regular
829   memory (with write combining), the PMD will perform the extra write memory barrier
830   after writing to doorbell, it might increase the needed CPU clocks per packet
831   to send, but latency might be improved.
832
833   If ``tx_db_nc`` is set to one, the doorbell is forced to be mapped to non
834   cached memory, the PMD will not perform the extra write memory barrier
835   after writing to doorbell, on some architectures it might improve the
836   performance.
837
838   If ``tx_db_nc`` is set to two, the doorbell is forced to be mapped to regular
839   memory, the PMD will use heuristics to decide whether write memory barrier
840   should be performed. For bursts with size multiple of recommended one (64 pkts)
841   it is supposed the next burst is coming and no need to issue the extra memory
842   barrier (it is supposed to be issued in the next coming burst, at least after
843   descriptor writing). It might increase latency (on some hosts till next
844   packets transmit) and should be used with care.
845
846   If ``tx_db_nc`` is omitted or set to zero, the preset (if any) environment
847   variable "MLX5_SHUT_UP_BF" value is used. If there is no "MLX5_SHUT_UP_BF",
848   the default ``tx_db_nc`` value is zero for ARM64 hosts and one for others.
849
850 - ``tx_pp`` parameter [int]
851
852   If a nonzero value is specified the driver creates all necessary internal
853   objects to provide accurate packet send scheduling on mbuf timestamps.
854   The positive value specifies the scheduling granularity in nanoseconds,
855   the packet send will be accurate up to specified digits. The allowed range is
856   from 500 to 1 million of nanoseconds. The negative value specifies the module
857   of granularity and engages the special test mode the check the schedule rate.
858   By default (if the ``tx_pp`` is not specified) send scheduling on timestamps
859   feature is disabled.
860
861 - ``tx_skew`` parameter [int]
862
863   The parameter adjusts the send packet scheduling on timestamps and represents
864   the average delay between beginning of the transmitting descriptor processing
865   by the hardware and appearance of actual packet data on the wire. The value
866   should be provided in nanoseconds and is valid only if ``tx_pp`` parameter is
867   specified. The default value is zero.
868
869 - ``tx_vec_en`` parameter [int]
870
871   A nonzero value enables Tx vector on ConnectX-5, ConnectX-6, ConnectX-6 Dx,
872   ConnectX-6 Lx, BlueField and BlueField-2 NICs
873   if the number of global Tx queues on the port is less than ``txqs_max_vec``.
874   The parameter is deprecated and ignored.
875
876 - ``rx_vec_en`` parameter [int]
877
878   A nonzero value enables Rx vector if the port is not configured in
879   multi-segment otherwise this parameter is ignored.
880
881   Enabled by default.
882
883 - ``vf_nl_en`` parameter [int]
884
885   A nonzero value enables Netlink requests from the VF to add/remove MAC
886   addresses or/and enable/disable promiscuous/all multicast on the Netdevice.
887   Otherwise the relevant configuration must be run with Linux iproute2 tools.
888   This is a prerequisite to receive this kind of traffic.
889
890   Enabled by default, valid only on VF devices ignored otherwise.
891
892 - ``l3_vxlan_en`` parameter [int]
893
894   A nonzero value allows L3 VXLAN and VXLAN-GPE flow creation. To enable
895   L3 VXLAN or VXLAN-GPE, users has to configure firmware and enable this
896   parameter. This is a prerequisite to receive this kind of traffic.
897
898   Disabled by default.
899
900 - ``dv_xmeta_en`` parameter [int]
901
902   A nonzero value enables extensive flow metadata support if device is
903   capable and driver supports it. This can enable extensive support of
904   ``MARK`` and ``META`` item of ``rte_flow``. The newly introduced
905   ``SET_TAG`` and ``SET_META`` actions do not depend on ``dv_xmeta_en``.
906
907   There are some possible configurations, depending on parameter value:
908
909   - 0, this is default value, defines the legacy mode, the ``MARK`` and
910     ``META`` related actions and items operate only within NIC Tx and
911     NIC Rx steering domains, no ``MARK`` and ``META`` information crosses
912     the domain boundaries. The ``MARK`` item is 24 bits wide, the ``META``
913     item is 32 bits wide and match supported on egress only.
914
915   - 1, this engages extensive metadata mode, the ``MARK`` and ``META``
916     related actions and items operate within all supported steering domains,
917     including FDB, ``MARK`` and ``META`` information may cross the domain
918     boundaries. The ``MARK`` item is 24 bits wide, the ``META`` item width
919     depends on kernel and firmware configurations and might be 0, 16 or
920     32 bits. Within NIC Tx domain ``META`` data width is 32 bits for
921     compatibility, the actual width of data transferred to the FDB domain
922     depends on kernel configuration and may be vary. The actual supported
923     width can be retrieved in runtime by series of rte_flow_validate()
924     trials.
925
926   - 2, this engages extensive metadata mode, the ``MARK`` and ``META``
927     related actions and items operate within all supported steering domains,
928     including FDB, ``MARK`` and ``META`` information may cross the domain
929     boundaries. The ``META`` item is 32 bits wide, the ``MARK`` item width
930     depends on kernel and firmware configurations and might be 0, 16 or
931     24 bits. The actual supported width can be retrieved in runtime by
932     series of rte_flow_validate() trials.
933
934   - 3, this engages tunnel offload mode. In E-Switch configuration, that
935     mode implicitly activates ``dv_xmeta_en=1``.
936
937   +------+-----------+-----------+-------------+-------------+
938   | Mode | ``MARK``  | ``META``  | ``META`` Tx | FDB/Through |
939   +======+===========+===========+=============+=============+
940   | 0    | 24 bits   | 32 bits   | 32 bits     | no          |
941   +------+-----------+-----------+-------------+-------------+
942   | 1    | 24 bits   | vary 0-32 | 32 bits     | yes         |
943   +------+-----------+-----------+-------------+-------------+
944   | 2    | vary 0-24 | 32 bits   | 32 bits     | yes         |
945   +------+-----------+-----------+-------------+-------------+
946
947   If there is no E-Switch configuration the ``dv_xmeta_en`` parameter is
948   ignored and the device is configured to operate in legacy mode (0).
949
950   Disabled by default (set to 0).
951
952   The Direct Verbs/Rules (engaged with ``dv_flow_en`` = 1) supports all
953   of the extensive metadata features. The legacy Verbs supports FLAG and
954   MARK metadata actions over NIC Rx steering domain only.
955
956   Setting META value to zero in flow action means there is no item provided
957   and receiving datapath will not report in mbufs the metadata are present.
958   Setting MARK value to zero in flow action means the zero FDIR ID value
959   will be reported on packet receiving.
960
961   For the MARK action the last 16 values in the full range are reserved for
962   internal PMD purposes (to emulate FLAG action). The valid range for the
963   MARK action values is 0-0xFFEF for the 16-bit mode and 0-xFFFFEF
964   for the 24-bit mode, the flows with the MARK action value outside
965   the specified range will be rejected.
966
967 - ``dv_flow_en`` parameter [int]
968
969   A nonzero value enables the DV flow steering assuming it is supported
970   by the driver (RDMA Core library version is rdma-core-24.0 or higher).
971
972   Enabled by default if supported.
973
974 - ``dv_esw_en`` parameter [int]
975
976   A nonzero value enables E-Switch using Direct Rules.
977
978   Enabled by default if supported.
979
980 - ``lacp_by_user`` parameter [int]
981
982   A nonzero value enables the control of LACP traffic by the user application.
983   When a bond exists in the driver, by default it should be managed by the
984   kernel and therefore LACP traffic should be steered to the kernel.
985   If this devarg is set to 1 it will allow the user to manage the bond by
986   itself and not steer LACP traffic to the kernel.
987
988   Disabled by default (set to 0).
989
990 - ``mr_ext_memseg_en`` parameter [int]
991
992   A nonzero value enables extending memseg when registering DMA memory. If
993   enabled, the number of entries in MR (Memory Region) lookup table on datapath
994   is minimized and it benefits performance. On the other hand, it worsens memory
995   utilization because registered memory is pinned by kernel driver. Even if a
996   page in the extended chunk is freed, that doesn't become reusable until the
997   entire memory is freed.
998
999   Enabled by default.
1000
1001 - ``representor`` parameter [list]
1002
1003   This parameter can be used to instantiate DPDK Ethernet devices from
1004   existing port (PF, VF or SF) representors configured on the device.
1005
1006   It is a standard parameter whose format is described in
1007   :ref:`ethernet_device_standard_device_arguments`.
1008
1009   For instance, to probe VF port representors 0 through 2::
1010
1011     <PCI_BDF>,representor=vf[0-2]
1012
1013   To probe SF port representors 0 through 2::
1014
1015     <PCI_BDF>,representor=sf[0-2]
1016
1017   To probe VF port representors 0 through 2 on both PFs of bonding device::
1018
1019     <Primary_PCI_BDF>,representor=pf[0,1]vf[0-2]
1020
1021 - ``max_dump_files_num`` parameter [int]
1022
1023   The maximum number of files per PMD entity that may be created for debug information.
1024   The files will be created in /var/log directory or in current directory.
1025
1026   set to 128 by default.
1027
1028 - ``lro_timeout_usec`` parameter [int]
1029
1030   The maximum allowed duration of an LRO session, in micro-seconds.
1031   PMD will set the nearest value supported by HW, which is not bigger than
1032   the input ``lro_timeout_usec`` value.
1033   If this parameter is not specified, by default PMD will set
1034   the smallest value supported by HW.
1035
1036 - ``hp_buf_log_sz`` parameter [int]
1037
1038   The total data buffer size of a hairpin queue (logarithmic form), in bytes.
1039   PMD will set the data buffer size to 2 ** ``hp_buf_log_sz``, both for RX & TX.
1040   The capacity of the value is specified by the firmware and the initialization
1041   will get a failure if it is out of scope.
1042   The range of the value is from 11 to 19 right now, and the supported frame
1043   size of a single packet for hairpin is from 512B to 128KB. It might change if
1044   different firmware release is being used. By using a small value, it could
1045   reduce memory consumption but not work with a large frame. If the value is
1046   too large, the memory consumption will be high and some potential performance
1047   degradation will be introduced.
1048   By default, the PMD will set this value to 16, which means that 9KB jumbo
1049   frames will be supported.
1050
1051 - ``reclaim_mem_mode`` parameter [int]
1052
1053   Cache some resources in flow destroy will help flow recreation more efficient.
1054   While some systems may require the all the resources can be reclaimed after
1055   flow destroyed.
1056   The parameter ``reclaim_mem_mode`` provides the option for user to configure
1057   if the resource cache is needed or not.
1058
1059   There are three options to choose:
1060
1061   - 0. It means the flow resources will be cached as usual. The resources will
1062     be cached, helpful with flow insertion rate.
1063
1064   - 1. It will only enable the DPDK PMD level resources reclaim.
1065
1066   - 2. Both DPDK PMD level and rdma-core low level will be configured as
1067     reclaimed mode.
1068
1069   By default, the PMD will set this value to 0.
1070
1071 - ``sys_mem_en`` parameter [int]
1072
1073   A non-zero value enables the PMD memory management allocating memory
1074   from system by default, without explicit rte memory flag.
1075
1076   By default, the PMD will set this value to 0.
1077
1078 - ``decap_en`` parameter [int]
1079
1080   Some devices do not support FCS (frame checksum) scattering for
1081   tunnel-decapsulated packets.
1082   If set to 0, this option forces the FCS feature and rejects tunnel
1083   decapsulation in the flow engine for such devices.
1084
1085   By default, the PMD will set this value to 1.
1086
1087 - ``allow_duplicate_pattern`` parameter [int]
1088
1089   There are two options to choose:
1090
1091   - 0. Prevent insertion of rules with the same pattern items on non-root table.
1092     In this case, only the first rule is inserted and the following rules are
1093     rejected and error code EEXIST is returned.
1094
1095   - 1. Allow insertion of rules with the same pattern items.
1096     In this case, all rules are inserted but only the first rule takes effect,
1097     the next rule takes effect only if the previous rules are deleted.
1098
1099   By default, the PMD will set this value to 1.
1100
1101 .. _mlx5_firmware_config:
1102
1103 Firmware configuration
1104 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1105
1106 Firmware features can be configured as key/value pairs.
1107
1108 The command to set a value is::
1109
1110   mlxconfig -d <device> set <key>=<value>
1111
1112 The command to query a value is::
1113
1114   mlxconfig -d <device> query | grep <key>
1115
1116 The device name for the command ``mlxconfig`` can be either the PCI address,
1117 or the mst device name found with::
1118
1119   mst status
1120
1121 Below are some firmware configurations listed.
1122
1123 - link type::
1124
1125     LINK_TYPE_P1
1126     LINK_TYPE_P2
1127     value: 1=Infiniband 2=Ethernet 3=VPI(auto-sense)
1128
1129 - enable SR-IOV::
1130
1131     SRIOV_EN=1
1132
1133 - maximum number of SR-IOV virtual functions::
1134
1135     NUM_OF_VFS=<max>
1136
1137 - enable DevX (required by Direct Rules and other features)::
1138
1139     UCTX_EN=1
1140
1141 - aggressive CQE zipping::
1142
1143     CQE_COMPRESSION=1
1144
1145 - L3 VXLAN and VXLAN-GPE destination UDP port::
1146
1147     IP_OVER_VXLAN_EN=1
1148     IP_OVER_VXLAN_PORT=<udp dport>
1149
1150 - enable VXLAN-GPE tunnel flow matching::
1151
1152     FLEX_PARSER_PROFILE_ENABLE=0
1153     or
1154     FLEX_PARSER_PROFILE_ENABLE=2
1155
1156 - enable IP-in-IP tunnel flow matching::
1157
1158     FLEX_PARSER_PROFILE_ENABLE=0
1159
1160 - enable MPLS flow matching::
1161
1162     FLEX_PARSER_PROFILE_ENABLE=1
1163
1164 - enable ICMP(code/type/identifier/sequence number) / ICMP6(code/type) fields matching::
1165
1166     FLEX_PARSER_PROFILE_ENABLE=2
1167
1168 - enable Geneve flow matching::
1169
1170    FLEX_PARSER_PROFILE_ENABLE=0
1171    or
1172    FLEX_PARSER_PROFILE_ENABLE=1
1173
1174 - enable Geneve TLV option flow matching::
1175
1176    FLEX_PARSER_PROFILE_ENABLE=0
1177
1178 - enable GTP flow matching::
1179
1180    FLEX_PARSER_PROFILE_ENABLE=3
1181
1182 - enable eCPRI flow matching::
1183
1184    FLEX_PARSER_PROFILE_ENABLE=4
1185    PROG_PARSE_GRAPH=1
1186
1187 Linux Prerequisites
1188 -------------------
1189
1190 This driver relies on external libraries and kernel drivers for resources
1191 allocations and initialization. The following dependencies are not part of
1192 DPDK and must be installed separately:
1193
1194 - **libibverbs**
1195
1196   User space Verbs framework used by librte_net_mlx5. This library provides
1197   a generic interface between the kernel and low-level user space drivers
1198   such as libmlx5.
1199
1200   It allows slow and privileged operations (context initialization, hardware
1201   resources allocations) to be managed by the kernel and fast operations to
1202   never leave user space.
1203
1204 - **libmlx5**
1205
1206   Low-level user space driver library for Mellanox
1207   ConnectX-4/ConnectX-5/ConnectX-6/BlueField devices, it is automatically loaded
1208   by libibverbs.
1209
1210   This library basically implements send/receive calls to the hardware
1211   queues.
1212
1213 - **Kernel modules**
1214
1215   They provide the kernel-side Verbs API and low level device drivers that
1216   manage actual hardware initialization and resources sharing with user
1217   space processes.
1218
1219   Unlike most other PMDs, these modules must remain loaded and bound to
1220   their devices:
1221
1222   - mlx5_core: hardware driver managing Mellanox
1223     ConnectX-4/ConnectX-5/ConnectX-6/BlueField devices and related Ethernet kernel
1224     network devices.
1225   - mlx5_ib: InifiniBand device driver.
1226   - ib_uverbs: user space driver for Verbs (entry point for libibverbs).
1227
1228 - **Firmware update**
1229
1230   Mellanox OFED/EN releases include firmware updates for
1231   ConnectX-4/ConnectX-5/ConnectX-6/BlueField adapters.
1232
1233   Because each release provides new features, these updates must be applied to
1234   match the kernel modules and libraries they come with.
1235
1236 .. note::
1237
1238    Both libraries are BSD and GPL licensed. Linux kernel modules are GPL
1239    licensed.
1240
1241 Installation
1242 ~~~~~~~~~~~~
1243
1244 Either RDMA Core library with a recent enough Linux kernel release
1245 (recommended) or Mellanox OFED/EN, which provides compatibility with older
1246 releases.
1247
1248 RDMA Core with Linux Kernel
1249 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
1250
1251 - Minimal kernel version : v4.14 or the most recent 4.14-rc (see `Linux installation documentation`_)
1252 - Minimal rdma-core version: v15+ commit 0c5f5765213a ("Merge pull request #227 from yishaih/tm")
1253   (see `RDMA Core installation documentation`_)
1254 - When building for i686 use:
1255
1256   - rdma-core version 18.0 or above built with 32bit support.
1257   - Kernel version 4.14.41 or above.
1258
1259 - Starting with rdma-core v21, static libraries can be built::
1260
1261     cd build
1262     CFLAGS=-fPIC cmake -DIN_PLACE=1 -DENABLE_STATIC=1 -GNinja ..
1263     ninja
1264
1265 .. _`Linux installation documentation`: https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/stable/linux-stable.git/plain/Documentation/admin-guide/README.rst
1266 .. _`RDMA Core installation documentation`: https://raw.githubusercontent.com/linux-rdma/rdma-core/master/README.md
1267
1268
1269 Mellanox OFED/EN
1270 ^^^^^^^^^^^^^^^^
1271
1272 - Mellanox OFED version: **4.5** and above /
1273   Mellanox EN version: **4.5** and above
1274 - firmware version:
1275
1276   - ConnectX-4: **12.21.1000** and above.
1277   - ConnectX-4 Lx: **14.21.1000** and above.
1278   - ConnectX-5: **16.21.1000** and above.
1279   - ConnectX-5 Ex: **16.21.1000** and above.
1280   - ConnectX-6: **20.27.0090** and above.
1281   - ConnectX-6 Dx: **22.27.0090** and above.
1282   - BlueField: **18.25.1010** and above.
1283
1284 While these libraries and kernel modules are available on OpenFabrics
1285 Alliance's `website <https://www.openfabrics.org/>`__ and provided by package
1286 managers on most distributions, this PMD requires Ethernet extensions that
1287 may not be supported at the moment (this is a work in progress).
1288
1289 `Mellanox OFED
1290 <http://www.mellanox.com/page/products_dyn?product_family=26&mtag=linux>`__ and
1291 `Mellanox EN
1292 <http://www.mellanox.com/page/products_dyn?product_family=27&mtag=linux>`__
1293 include the necessary support and should be used in the meantime. For DPDK,
1294 only libibverbs, libmlx5, mlnx-ofed-kernel packages and firmware updates are
1295 required from that distribution.
1296
1297 .. note::
1298
1299    Several versions of Mellanox OFED/EN are available. Installing the version
1300    this DPDK release was developed and tested against is strongly
1301    recommended. Please check the `linux prerequisites`_.
1302
1303 Windows Prerequisites
1304 ---------------------
1305
1306 This driver relies on external libraries and kernel drivers for resources
1307 allocations and initialization. The dependencies in the following sub-sections
1308 are not part of DPDK, and must be installed separately.
1309
1310 Compilation Prerequisites
1311 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1312
1313 DevX SDK installation
1314 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
1315
1316 The DevX SDK must be installed on the machine building the Windows PMD.
1317 Additional information can be found at
1318 `How to Integrate Windows DevX in Your Development Environment
1319 <https://docs.mellanox.com/display/winof2v250/RShim+Drivers+and+Usage#RShimDriversandUsage-DevXInterface>`__.
1320
1321 Runtime Prerequisites
1322 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1323
1324 WinOF2 version 2.60 or higher must be installed on the machine.
1325
1326 WinOF2 installation
1327 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
1328
1329 The driver can be downloaded from the following site:
1330 `WINOF2
1331 <https://www.mellanox.com/products/adapter-software/ethernet/windows/winof-2>`__
1332
1333 DevX Enablement
1334 ^^^^^^^^^^^^^^^
1335
1336 DevX for Windows must be enabled in the Windows registry.
1337 The keys ``DevxEnabled`` and ``DevxFsRules`` must be set.
1338 Additional information can be found in the WinOF2 user manual.
1339
1340 Supported NICs
1341 --------------
1342
1343 The following Mellanox device families are supported by the same mlx5 driver:
1344
1345   - ConnectX-4
1346   - ConnectX-4 Lx
1347   - ConnectX-5
1348   - ConnectX-5 Ex
1349   - ConnectX-6
1350   - ConnectX-6 Dx
1351   - ConnectX-6 Lx
1352   - BlueField
1353   - BlueField-2
1354
1355 Below are detailed device names:
1356
1357 * Mellanox\ |reg| ConnectX\ |reg|-4 10G MCX4111A-XCAT (1x10G)
1358 * Mellanox\ |reg| ConnectX\ |reg|-4 10G MCX412A-XCAT (2x10G)
1359 * Mellanox\ |reg| ConnectX\ |reg|-4 25G MCX4111A-ACAT (1x25G)
1360 * Mellanox\ |reg| ConnectX\ |reg|-4 25G MCX412A-ACAT (2x25G)
1361 * Mellanox\ |reg| ConnectX\ |reg|-4 40G MCX413A-BCAT (1x40G)
1362 * Mellanox\ |reg| ConnectX\ |reg|-4 40G MCX4131A-BCAT (1x40G)
1363 * Mellanox\ |reg| ConnectX\ |reg|-4 40G MCX415A-BCAT (1x40G)
1364 * Mellanox\ |reg| ConnectX\ |reg|-4 50G MCX413A-GCAT (1x50G)
1365 * Mellanox\ |reg| ConnectX\ |reg|-4 50G MCX4131A-GCAT (1x50G)
1366 * Mellanox\ |reg| ConnectX\ |reg|-4 50G MCX414A-BCAT (2x50G)
1367 * Mellanox\ |reg| ConnectX\ |reg|-4 50G MCX415A-GCAT (1x50G)
1368 * Mellanox\ |reg| ConnectX\ |reg|-4 50G MCX416A-BCAT (2x50G)
1369 * Mellanox\ |reg| ConnectX\ |reg|-4 50G MCX416A-GCAT (2x50G)
1370 * Mellanox\ |reg| ConnectX\ |reg|-4 50G MCX415A-CCAT (1x100G)
1371 * Mellanox\ |reg| ConnectX\ |reg|-4 100G MCX416A-CCAT (2x100G)
1372 * Mellanox\ |reg| ConnectX\ |reg|-4 Lx 10G MCX4111A-XCAT (1x10G)
1373 * Mellanox\ |reg| ConnectX\ |reg|-4 Lx 10G MCX4121A-XCAT (2x10G)
1374 * Mellanox\ |reg| ConnectX\ |reg|-4 Lx 25G MCX4111A-ACAT (1x25G)
1375 * Mellanox\ |reg| ConnectX\ |reg|-4 Lx 25G MCX4121A-ACAT (2x25G)
1376 * Mellanox\ |reg| ConnectX\ |reg|-4 Lx 40G MCX4131A-BCAT (1x40G)
1377 * Mellanox\ |reg| ConnectX\ |reg|-5 100G MCX556A-ECAT (2x100G)
1378 * Mellanox\ |reg| ConnectX\ |reg|-5 Ex EN 100G MCX516A-CDAT (2x100G)
1379 * Mellanox\ |reg| ConnectX\ |reg|-6 200G MCX654106A-HCAT (2x200G)
1380 * Mellanox\ |reg| ConnectX\ |reg|-6 Dx EN 100G MCX623106AN-CDAT (2x100G)
1381 * Mellanox\ |reg| ConnectX\ |reg|-6 Dx EN 200G MCX623105AN-VDAT (1x200G)
1382 * Mellanox\ |reg| ConnectX\ |reg|-6 Lx EN 25G MCX631102AN-ADAT (2x25G)
1383
1384 Quick Start Guide on OFED/EN
1385 ----------------------------
1386
1387 1. Download latest Mellanox OFED/EN. For more info check the `linux prerequisites`_.
1388
1389
1390 2. Install the required libraries and kernel modules either by installing
1391    only the required set, or by installing the entire Mellanox OFED/EN::
1392
1393         ./mlnxofedinstall --upstream-libs --dpdk
1394
1395 3. Verify the firmware is the correct one::
1396
1397         ibv_devinfo
1398
1399 4. Verify all ports links are set to Ethernet::
1400
1401         mlxconfig -d <mst device> query | grep LINK_TYPE
1402         LINK_TYPE_P1                        ETH(2)
1403         LINK_TYPE_P2                        ETH(2)
1404
1405    Link types may have to be configured to Ethernet::
1406
1407         mlxconfig -d <mst device> set LINK_TYPE_P1/2=1/2/3
1408
1409         * LINK_TYPE_P1=<1|2|3> , 1=Infiniband 2=Ethernet 3=VPI(auto-sense)
1410
1411    For hypervisors, verify SR-IOV is enabled on the NIC::
1412
1413         mlxconfig -d <mst device> query | grep SRIOV_EN
1414         SRIOV_EN                            True(1)
1415
1416    If needed, configure SR-IOV::
1417
1418         mlxconfig -d <mst device> set SRIOV_EN=1 NUM_OF_VFS=16
1419         mlxfwreset -d <mst device> reset
1420
1421 5. Restart the driver::
1422
1423         /etc/init.d/openibd restart
1424
1425    or::
1426
1427         service openibd restart
1428
1429    If link type was changed, firmware must be reset as well::
1430
1431         mlxfwreset -d <mst device> reset
1432
1433    For hypervisors, after reset write the sysfs number of virtual functions
1434    needed for the PF.
1435
1436    To dynamically instantiate a given number of virtual functions (VFs)::
1437
1438         echo [num_vfs] > /sys/class/infiniband/mlx5_0/device/sriov_numvfs
1439
1440 6. Install DPDK and you are ready to go.
1441    See :doc:`compilation instructions <../linux_gsg/build_dpdk>`.
1442
1443 Enable switchdev mode
1444 ---------------------
1445
1446 Switchdev mode is a mode in E-Switch, that binds between representor and VF or SF.
1447 Representor is a port in DPDK that is connected to a VF or SF in such a way
1448 that assuming there are no offload flows, each packet that is sent from the VF or SF
1449 will be received by the corresponding representor. While each packet that is or SF
1450 sent to a representor will be received by the VF or SF.
1451 This is very useful in case of SRIOV mode, where the first packet that is sent
1452 by the VF or SF will be received by the DPDK application which will decide if this
1453 flow should be offloaded to the E-Switch. After offloading the flow packet
1454 that the VF or SF that are matching the flow will not be received any more by
1455 the DPDK application.
1456
1457 1. Enable SRIOV mode::
1458
1459         mlxconfig -d <mst device> set SRIOV_EN=true
1460
1461 2. Configure the max number of VFs::
1462
1463         mlxconfig -d <mst device> set NUM_OF_VFS=<num of vfs>
1464
1465 3. Reset the FW::
1466
1467         mlxfwreset -d <mst device> reset
1468
1469 3. Configure the actual number of VFs::
1470
1471         echo <num of vfs > /sys/class/net/<net device>/device/sriov_numvfs
1472
1473 4. Unbind the device (can be rebind after the switchdev mode)::
1474
1475         echo -n "<device pci address" > /sys/bus/pci/drivers/mlx5_core/unbind
1476
1477 5. Enbale switchdev mode::
1478
1479         echo switchdev > /sys/class/net/<net device>/compat/devlink/mode
1480
1481 Sub-Function representor
1482 ------------------------
1483
1484 Sub-Function is a portion of the PCI device, a SF netdev has its own
1485 dedicated queues(txq, rxq). A SF netdev supports E-Switch representation
1486 offload similar to existing PF and VF representors. A SF shares PCI
1487 level resources with other SFs and/or with its parent PCI function.
1488
1489 1. Configure SF feature::
1490
1491         mlxconfig -d <mst device> set PF_BAR2_SIZE=<0/1/2/3> PF_BAR2_ENABLE=1
1492
1493         Value of PF_BAR2_SIZE:
1494
1495             0: 8 SFs
1496             1: 16 SFs
1497             2: 32 SFs
1498             3: 64 SFs
1499
1500 2. Reset the FW::
1501
1502         mlxfwreset -d <mst device> reset
1503
1504 3. Enable switchdev mode::
1505
1506         echo switchdev > /sys/class/net/<net device>/compat/devlink/mode
1507
1508 4. Create SF::
1509
1510         mlnx-sf -d <PCI_BDF> -a create
1511
1512 5. Probe SF representor::
1513
1514         testpmd> port attach <PCI_BDF>,representor=sf0,dv_flow_en=1
1515
1516 Performance tuning
1517 ------------------
1518
1519 1. Configure aggressive CQE Zipping for maximum performance::
1520
1521         mlxconfig -d <mst device> s CQE_COMPRESSION=1
1522
1523   To set it back to the default CQE Zipping mode use::
1524
1525         mlxconfig -d <mst device> s CQE_COMPRESSION=0
1526
1527 2. In case of virtualization:
1528
1529    - Make sure that hypervisor kernel is 3.16 or newer.
1530    - Configure boot with ``iommu=pt``.
1531    - Use 1G huge pages.
1532    - Make sure to allocate a VM on huge pages.
1533    - Make sure to set CPU pinning.
1534
1535 3. Use the CPU near local NUMA node to which the PCIe adapter is connected,
1536    for better performance. For VMs, verify that the right CPU
1537    and NUMA node are pinned according to the above. Run::
1538
1539         lstopo-no-graphics --merge
1540
1541    to identify the NUMA node to which the PCIe adapter is connected.
1542
1543 4. If more than one adapter is used, and root complex capabilities allow
1544    to put both adapters on the same NUMA node without PCI bandwidth degradation,
1545    it is recommended to locate both adapters on the same NUMA node.
1546    This in order to forward packets from one to the other without
1547    NUMA performance penalty.
1548
1549 5. Disable pause frames::
1550
1551         ethtool -A <netdev> rx off tx off
1552
1553 6. Verify IO non-posted prefetch is disabled by default. This can be checked
1554    via the BIOS configuration. Please contact you server provider for more
1555    information about the settings.
1556
1557 .. note::
1558
1559         On some machines, depends on the machine integrator, it is beneficial
1560         to set the PCI max read request parameter to 1K. This can be
1561         done in the following way:
1562
1563         To query the read request size use::
1564
1565                 setpci -s <NIC PCI address> 68.w
1566
1567         If the output is different than 3XXX, set it by::
1568
1569                 setpci -s <NIC PCI address> 68.w=3XXX
1570
1571         The XXX can be different on different systems. Make sure to configure
1572         according to the setpci output.
1573
1574 7. To minimize overhead of searching Memory Regions:
1575
1576    - '--socket-mem' is recommended to pin memory by predictable amount.
1577    - Configure per-lcore cache when creating Mempools for packet buffer.
1578    - Refrain from dynamically allocating/freeing memory in run-time.
1579
1580 Rx burst functions
1581 ------------------
1582
1583 There are multiple Rx burst functions with different advantages and limitations.
1584
1585 .. table:: Rx burst functions
1586
1587    +-------------------+------------------------+---------+-----------------+------+-------+
1588    || Function Name    || Enabler               || Scatter|| Error Recovery || CQE || Large|
1589    |                   |                        |         |                 || comp|| MTU  |
1590    +===================+========================+=========+=================+======+=======+
1591    | rx_burst          | rx_vec_en=0            |   Yes   | Yes             |  Yes |  Yes  |
1592    +-------------------+------------------------+---------+-----------------+------+-------+
1593    | rx_burst_vec      | rx_vec_en=1 (default)  |   No    | if CQE comp off |  Yes |  No   |
1594    +-------------------+------------------------+---------+-----------------+------+-------+
1595    | rx_burst_mprq     || mprq_en=1             |   No    | Yes             |  Yes |  Yes  |
1596    |                   || RxQs >= rxqs_min_mprq |         |                 |      |       |
1597    +-------------------+------------------------+---------+-----------------+------+-------+
1598    | rx_burst_mprq_vec || rx_vec_en=1 (default) |   No    | if CQE comp off |  Yes |  Yes  |
1599    |                   || mprq_en=1             |         |                 |      |       |
1600    |                   || RxQs >= rxqs_min_mprq |         |                 |      |       |
1601    +-------------------+------------------------+---------+-----------------+------+-------+
1602
1603 .. _mlx5_offloads_support:
1604
1605 Supported hardware offloads
1606 ---------------------------
1607
1608 .. table:: Minimal SW/HW versions for queue offloads
1609
1610    ============== ===== ===== ========= ===== ========== =============
1611    Offload        DPDK  Linux rdma-core OFED   firmware   hardware
1612    ============== ===== ===== ========= ===== ========== =============
1613    common base    17.11  4.14    16     4.2-1 12.21.1000 ConnectX-4
1614    checksums      17.11  4.14    16     4.2-1 12.21.1000 ConnectX-4
1615    Rx timestamp   17.11  4.14    16     4.2-1 12.21.1000 ConnectX-4
1616    TSO            17.11  4.14    16     4.2-1 12.21.1000 ConnectX-4
1617    LRO            19.08  N/A     N/A    4.6-4 16.25.6406 ConnectX-5
1618    Tx scheduling  20.08  N/A     N/A    5.1-2 22.28.2006 ConnectX-6 Dx
1619    Buffer Split   20.11  N/A     N/A    5.1-2 16.28.2006 ConnectX-5
1620    ============== ===== ===== ========= ===== ========== =============
1621
1622 .. table:: Minimal SW/HW versions for rte_flow offloads
1623
1624    +-----------------------+-----------------+-----------------+
1625    | Offload               | with E-Switch   | with NIC        |
1626    +=======================+=================+=================+
1627    | Count                 | | DPDK 19.05    | | DPDK 19.02    |
1628    |                       | | OFED 4.6      | | OFED 4.6      |
1629    |                       | | rdma-core 24  | | rdma-core 23  |
1630    |                       | | ConnectX-5    | | ConnectX-5    |
1631    +-----------------------+-----------------+-----------------+
1632    | Drop                  | | DPDK 19.05    | | DPDK 18.11    |
1633    |                       | | OFED 4.6      | | OFED 4.5      |
1634    |                       | | rdma-core 24  | | rdma-core 23  |
1635    |                       | | ConnectX-5    | | ConnectX-4    |
1636    +-----------------------+-----------------+-----------------+
1637    | Queue / RSS           | |               | | DPDK 18.11    |
1638    |                       | |     N/A       | | OFED 4.5      |
1639    |                       | |               | | rdma-core 23  |
1640    |                       | |               | | ConnectX-4    |
1641    +-----------------------+-----------------+-----------------+
1642    | Shared action         | |               | |               |
1643    |                       | | :numref:`sact`| | :numref:`sact`|
1644    |                       | |               | |               |
1645    |                       | |               | |               |
1646    +-----------------------+-----------------+-----------------+
1647    | | VLAN                | | DPDK 19.11    | | DPDK 19.11    |
1648    | | (of_pop_vlan /      | | OFED 4.7-1    | | OFED 4.7-1    |
1649    | | of_push_vlan /      | | ConnectX-5    | | ConnectX-5    |
1650    | | of_set_vlan_pcp /   | |               | |               |
1651    | | of_set_vlan_vid)    | |               | |               |
1652    +-----------------------+-----------------+-----------------+
1653    | | VLAN                | | DPDK 21.05    | |               |
1654    | | ingress and /       | | OFED 5.3      | |    N/A        |
1655    | | of_push_vlan /      | | ConnectX-6 Dx | |               |
1656    +-----------------------+-----------------+-----------------+
1657    | | VLAN                | | DPDK 21.05    | |               |
1658    | | egress and /        | | OFED 5.3      | |    N/A        |
1659    | | of_pop_vlan /       | | ConnectX-6 Dx | |               |
1660    +-----------------------+-----------------+-----------------+
1661    | Encapsulation         | | DPDK 19.05    | | DPDK 19.02    |
1662    | (VXLAN / NVGRE / RAW) | | OFED 4.7-1    | | OFED 4.6      |
1663    |                       | | rdma-core 24  | | rdma-core 23  |
1664    |                       | | ConnectX-5    | | ConnectX-5    |
1665    +-----------------------+-----------------+-----------------+
1666    | Encapsulation         | | DPDK 19.11    | | DPDK 19.11    |
1667    | GENEVE                | | OFED 4.7-3    | | OFED 4.7-3    |
1668    |                       | | rdma-core 27  | | rdma-core 27  |
1669    |                       | | ConnectX-5    | | ConnectX-5    |
1670    +-----------------------+-----------------+-----------------+
1671    | Tunnel Offload        | |  DPDK 20.11   | | DPDK 20.11    |
1672    |                       | |  OFED 5.1-2   | | OFED 5.1-2    |
1673    |                       | |  rdma-core 32 | | N/A           |
1674    |                       | |  ConnectX-5   | | ConnectX-5    |
1675    +-----------------------+-----------------+-----------------+
1676    | | Header rewrite      | | DPDK 19.05    | | DPDK 19.02    |
1677    | | (set_ipv4_src /     | | OFED 4.7-1    | | OFED 4.7-1    |
1678    | | set_ipv4_dst /      | | rdma-core 24  | | rdma-core 24  |
1679    | | set_ipv6_src /      | | ConnectX-5    | | ConnectX-5    |
1680    | | set_ipv6_dst /      | |               | |               |
1681    | | set_tp_src /        | |               | |               |
1682    | | set_tp_dst /        | |               | |               |
1683    | | dec_ttl /           | |               | |               |
1684    | | set_ttl /           | |               | |               |
1685    | | set_mac_src /       | |               | |               |
1686    | | set_mac_dst)        | |               | |               |
1687    +-----------------------+-----------------+-----------------+
1688    | | Header rewrite      | | DPDK 20.02    | | DPDK 20.02    |
1689    | | (set_dscp)          | | OFED 5.0      | | OFED 5.0      |
1690    | |                     | | rdma-core 24  | | rdma-core 24  |
1691    | |                     | | ConnectX-5    | | ConnectX-5    |
1692    +-----------------------+-----------------+-----------------+
1693    | Jump                  | | DPDK 19.05    | | DPDK 19.02    |
1694    |                       | | OFED 4.7-1    | | OFED 4.7-1    |
1695    |                       | | rdma-core 24  | | N/A           |
1696    |                       | | ConnectX-5    | | ConnectX-5    |
1697    +-----------------------+-----------------+-----------------+
1698    | Mark / Flag           | | DPDK 19.05    | | DPDK 18.11    |
1699    |                       | | OFED 4.6      | | OFED 4.5      |
1700    |                       | | rdma-core 24  | | rdma-core 23  |
1701    |                       | | ConnectX-5    | | ConnectX-4    |
1702    +-----------------------+-----------------+-----------------+
1703    | Meta data             | |  DPDK 19.11   | | DPDK 19.11    |
1704    |                       | |  OFED 4.7-3   | | OFED 4.7-3    |
1705    |                       | |  rdma-core 26 | | rdma-core 26  |
1706    |                       | |  ConnectX-5   | | ConnectX-5    |
1707    +-----------------------+-----------------+-----------------+
1708    | Port ID               | | DPDK 19.05    |     | N/A       |
1709    |                       | | OFED 4.7-1    |     | N/A       |
1710    |                       | | rdma-core 24  |     | N/A       |
1711    |                       | | ConnectX-5    |     | N/A       |
1712    +-----------------------+-----------------+-----------------+
1713    | Hairpin               | |               | | DPDK 19.11    |
1714    |                       | |     N/A       | | OFED 4.7-3    |
1715    |                       | |               | | rdma-core 26  |
1716    |                       | |               | | ConnectX-5    |
1717    +-----------------------+-----------------+-----------------+
1718    | 2-port Hairpin        | |               | | DPDK 20.11    |
1719    |                       | |     N/A       | | OFED 5.1-2    |
1720    |                       | |               | | N/A           |
1721    |                       | |               | | ConnectX-5    |
1722    +-----------------------+-----------------+-----------------+
1723    | Metering              | |  DPDK 19.11   | | DPDK 19.11    |
1724    |                       | |  OFED 4.7-3   | | OFED 4.7-3    |
1725    |                       | |  rdma-core 26 | | rdma-core 26  |
1726    |                       | |  ConnectX-5   | | ConnectX-5    |
1727    +-----------------------+-----------------+-----------------+
1728    | Sampling              | |  DPDK 20.11   | | DPDK 20.11    |
1729    |                       | |  OFED 5.1-2   | | OFED 5.1-2    |
1730    |                       | |  rdma-core 32 | | N/A           |
1731    |                       | |  ConnectX-5   | | ConnectX-5    |
1732    +-----------------------+-----------------+-----------------+
1733    | Encapsulation         | |  DPDK 21.02   | | DPDK 21.02    |
1734    | GTP PSC               | |  OFED 5.2     | | OFED 5.2      |
1735    |                       | |  rdma-core 35 | | rdma-core 35  |
1736    |                       | |  ConnectX-6 Dx| | ConnectX-6 Dx |
1737    +-----------------------+-----------------+-----------------+
1738    | Encapsulation         | | DPDK 21.02    | | DPDK 21.02    |
1739    | GENEVE TLV option     | | OFED 5.2      | | OFED 5.2      |
1740    |                       | | rdma-core 34  | | rdma-core 34  |
1741    |                       | | ConnectX-6 Dx | | ConnectX-6 Dx |
1742    +-----------------------+-----------------+-----------------+
1743    | Modify Field          | | DPDK 21.02    | | DPDK 21.02    |
1744    |                       | | OFED 5.2      | | OFED 5.2      |
1745    |                       | | rdma-core 35  | | rdma-core 35  |
1746    |                       | | ConnectX-5    | | ConnectX-5    |
1747    +-----------------------+-----------------+-----------------+
1748    | Connection tracking   | |               | | DPDK 21.05    |
1749    |                       | |     N/A       | | OFED 5.3      |
1750    |                       | |               | | rdma-core 35  |
1751    |                       | |               | | ConnectX-6 Dx |
1752    +-----------------------+-----------------+-----------------+
1753
1754 .. table:: Minimal SW/HW versions for shared action offload
1755    :name: sact
1756
1757    +-----------------------+-----------------+-----------------+
1758    | Shared Action         | with E-Switch   | with NIC        |
1759    +=======================+=================+=================+
1760    | RSS                   | |               | | DPDK 20.11    |
1761    |                       | |     N/A       | | OFED 5.2      |
1762    |                       | |               | | rdma-core 33  |
1763    |                       | |               | | ConnectX-5    |
1764    +-----------------------+-----------------+-----------------+
1765    | Age                   | | DPDK 20.11    | | DPDK 20.11    |
1766    |                       | | OFED 5.2      | | OFED 5.2      |
1767    |                       | | rdma-core 32  | | rdma-core 32  |
1768    |                       | | ConnectX-6 Dx | | ConnectX-6 Dx |
1769    +-----------------------+-----------------+-----------------+
1770    | Count                 | | DPDK 21.05    | | DPDK 21.05    |
1771    |                       | | OFED 4.6      | | OFED 4.6      |
1772    |                       | | rdma-core 24  | | rdma-core 23  |
1773    |                       | | ConnectX-5    | | ConnectX-5    |
1774    +-----------------------+-----------------+-----------------+
1775
1776 Notes for metadata
1777 ------------------
1778
1779 MARK and META items are interrelated with datapath - they might move from/to
1780 the applications in mbuf fields. Hence, zero value for these items has the
1781 special meaning - it means "no metadata are provided", not zero values are
1782 treated by applications and PMD as valid ones.
1783
1784 Moreover in the flow engine domain the value zero is acceptable to match and
1785 set, and we should allow to specify zero values as rte_flow parameters for the
1786 META and MARK items and actions. In the same time zero mask has no meaning and
1787 should be rejected on validation stage.
1788
1789 Notes for rte_flow
1790 ------------------
1791
1792 Flows are not cached in the driver.
1793 When stopping a device port, all the flows created on this port from the
1794 application will be flushed automatically in the background.
1795 After stopping the device port, all flows on this port become invalid and
1796 not represented in the system.
1797 All references to these flows held by the application should be discarded
1798 directly but neither destroyed nor flushed.
1799
1800 The application should re-create the flows as required after the port restart.
1801
1802 Notes for testpmd
1803 -----------------
1804
1805 Compared to librte_net_mlx4 that implements a single RSS configuration per
1806 port, librte_net_mlx5 supports per-protocol RSS configuration.
1807
1808 Since ``testpmd`` defaults to IP RSS mode and there is currently no
1809 command-line parameter to enable additional protocols (UDP and TCP as well
1810 as IP), the following commands must be entered from its CLI to get the same
1811 behavior as librte_net_mlx4::
1812
1813    > port stop all
1814    > port config all rss all
1815    > port start all
1816
1817 Usage example
1818 -------------
1819
1820 This section demonstrates how to launch **testpmd** with Mellanox
1821 ConnectX-4/ConnectX-5/ConnectX-6/BlueField devices managed by librte_net_mlx5.
1822
1823 #. Load the kernel modules::
1824
1825       modprobe -a ib_uverbs mlx5_core mlx5_ib
1826
1827    Alternatively if MLNX_OFED/MLNX_EN is fully installed, the following script
1828    can be run::
1829
1830       /etc/init.d/openibd restart
1831
1832    .. note::
1833
1834       User space I/O kernel modules (uio and igb_uio) are not used and do
1835       not have to be loaded.
1836
1837 #. Make sure Ethernet interfaces are in working order and linked to kernel
1838    verbs. Related sysfs entries should be present::
1839
1840       ls -d /sys/class/net/*/device/infiniband_verbs/uverbs* | cut -d / -f 5
1841
1842    Example output::
1843
1844       eth30
1845       eth31
1846       eth32
1847       eth33
1848
1849 #. Optionally, retrieve their PCI bus addresses for to be used with the allow list::
1850
1851       {
1852           for intf in eth2 eth3 eth4 eth5;
1853           do
1854               (cd "/sys/class/net/${intf}/device/" && pwd -P);
1855           done;
1856       } |
1857       sed -n 's,.*/\(.*\),-a \1,p'
1858
1859    Example output::
1860
1861       -a 0000:05:00.1
1862       -a 0000:06:00.0
1863       -a 0000:06:00.1
1864       -a 0000:05:00.0
1865
1866 #. Request huge pages::
1867
1868       dpdk-hugepages.py --setup 2G
1869
1870 #. Start testpmd with basic parameters::
1871
1872       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
1873
1874    Example output::
1875
1876       [...]
1877       EAL: PCI device 0000:05:00.0 on NUMA socket 0
1878       EAL:   probe driver: 15b3:1013 librte_net_mlx5
1879       PMD: librte_net_mlx5: PCI information matches, using device "mlx5_0" (VF: false)
1880       PMD: librte_net_mlx5: 1 port(s) detected
1881       PMD: librte_net_mlx5: port 1 MAC address is e4:1d:2d:e7:0c:fe
1882       EAL: PCI device 0000:05:00.1 on NUMA socket 0
1883       EAL:   probe driver: 15b3:1013 librte_net_mlx5
1884       PMD: librte_net_mlx5: PCI information matches, using device "mlx5_1" (VF: false)
1885       PMD: librte_net_mlx5: 1 port(s) detected
1886       PMD: librte_net_mlx5: port 1 MAC address is e4:1d:2d:e7:0c:ff
1887       EAL: PCI device 0000:06:00.0 on NUMA socket 0
1888       EAL:   probe driver: 15b3:1013 librte_net_mlx5
1889       PMD: librte_net_mlx5: PCI information matches, using device "mlx5_2" (VF: false)
1890       PMD: librte_net_mlx5: 1 port(s) detected
1891       PMD: librte_net_mlx5: port 1 MAC address is e4:1d:2d:e7:0c:fa
1892       EAL: PCI device 0000:06:00.1 on NUMA socket 0
1893       EAL:   probe driver: 15b3:1013 librte_net_mlx5
1894       PMD: librte_net_mlx5: PCI information matches, using device "mlx5_3" (VF: false)
1895       PMD: librte_net_mlx5: 1 port(s) detected
1896       PMD: librte_net_mlx5: port 1 MAC address is e4:1d:2d:e7:0c:fb
1897       Interactive-mode selected
1898       Configuring Port 0 (socket 0)
1899       PMD: librte_net_mlx5: 0x8cba80: TX queues number update: 0 -> 2
1900       PMD: librte_net_mlx5: 0x8cba80: RX queues number update: 0 -> 2
1901       Port 0: E4:1D:2D:E7:0C:FE
1902       Configuring Port 1 (socket 0)
1903       PMD: librte_net_mlx5: 0x8ccac8: TX queues number update: 0 -> 2
1904       PMD: librte_net_mlx5: 0x8ccac8: RX queues number update: 0 -> 2
1905       Port 1: E4:1D:2D:E7:0C:FF
1906       Configuring Port 2 (socket 0)
1907       PMD: librte_net_mlx5: 0x8cdb10: TX queues number update: 0 -> 2
1908       PMD: librte_net_mlx5: 0x8cdb10: RX queues number update: 0 -> 2
1909       Port 2: E4:1D:2D:E7:0C:FA
1910       Configuring Port 3 (socket 0)
1911       PMD: librte_net_mlx5: 0x8ceb58: TX queues number update: 0 -> 2
1912       PMD: librte_net_mlx5: 0x8ceb58: RX queues number update: 0 -> 2
1913       Port 3: E4:1D:2D:E7:0C:FB
1914       Checking link statuses...
1915       Port 0 Link Up - speed 40000 Mbps - full-duplex
1916       Port 1 Link Up - speed 40000 Mbps - full-duplex
1917       Port 2 Link Up - speed 10000 Mbps - full-duplex
1918       Port 3 Link Up - speed 10000 Mbps - full-duplex
1919       Done
1920       testpmd>
1921
1922 How to dump flows
1923 -----------------
1924
1925 This section demonstrates how to dump flows. Currently, it's possible to dump
1926 all flows with assistance of external tools.
1927
1928 #. 2 ways to get flow raw file:
1929
1930    - Using testpmd CLI:
1931
1932    .. code-block:: console
1933
1934        To dump all flows:
1935        testpmd> flow dump <port> all <output_file>
1936        and dump one flow:
1937        testpmd> flow dump <port> rule <rule_id> <output_file>
1938
1939    - call rte_flow_dev_dump api:
1940
1941    .. code-block:: console
1942
1943        rte_flow_dev_dump(port, flow, file, NULL);
1944
1945 #. Dump human-readable flows from raw file:
1946
1947    Get flow parsing tool from: https://github.com/Mellanox/mlx_steering_dump
1948
1949    .. code-block:: console
1950
1951        mlx_steering_dump.py -f <output_file> -flowptr <flow_ptr>
1952
1953 How to share a meter between ports in the same switch domain
1954 ------------------------------------------------------------
1955
1956 This section demonstrates how to use the shared meter. A meter M can be created
1957 on port X and to be shared with a port Y on the same switch domain by the next way:
1958
1959 .. code-block:: console
1960
1961    flow create X ingress transfer pattern eth / port_id id is Y / end actions meter mtr_id M / end
1962
1963 How to use meter hierarchy
1964 --------------------------
1965
1966 This section demonstrates how to create and use a meter hierarchy.
1967 A termination meter M can be the policy green action of another termination meter N.
1968 The two meters are chained together as a chain. Using meter N in a flow will apply
1969 both the meters in hierarchy on that flow.
1970
1971 .. code-block:: console
1972
1973    add port meter policy 0 1 g_actions queue index 0 / end y_actions end r_actions drop / end
1974    create port meter 0 M 1 1 yes 0xffff 1 0
1975    add port meter policy 0 2 g_actions meter mtr_id M / end y_actions end r_actions drop / end
1976    create port meter 0 N 2 2 yes 0xffff 1 0
1977    flow create 0 ingress group 1 pattern eth / end actions meter mtr_id N / end