net/mlx5: support ESP SPI match and RSS hash
[dpdk.git] / doc / guides / nics / mlx5.rst
1 ..  SPDX-License-Identifier: BSD-3-Clause
2     Copyright 2015 6WIND S.A.
3     Copyright 2015 Mellanox Technologies, Ltd
4
5 .. include:: <isonum.txt>
6
7 MLX5 Ethernet Poll Mode Driver
8 ==============================
9
10 The mlx5 Ethernet poll mode driver library (**librte_net_mlx5**) provides support
11 for **Mellanox ConnectX-4**, **Mellanox ConnectX-4 Lx** , **Mellanox
12 ConnectX-5**, **Mellanox ConnectX-6**, **Mellanox ConnectX-6 Dx**, **Mellanox
13 ConnectX-6 Lx**, **Mellanox BlueField** and **Mellanox BlueField-2** families
14 of 10/25/40/50/100/200 Gb/s adapters as well as their virtual functions (VF)
15 in SR-IOV context.
16
17
18 Design
19 ------
20
21 Besides its dependency on libibverbs (that implies libmlx5 and associated
22 kernel support), librte_net_mlx5 relies heavily on system calls for control
23 operations such as querying/updating the MTU and flow control parameters.
24
25 This capability allows the PMD to coexist with kernel network interfaces
26 which remain functional, although they stop receiving unicast packets as
27 long as they share the same MAC address.
28 This means legacy linux control tools (for example: ethtool, ifconfig and
29 more) can operate on the same network interfaces that owned by the DPDK
30 application.
31
32 See :doc:`../../platform/mlx5` guide for more design details.
33
34 Features
35 --------
36
37 - Multi arch support: x86_64, POWER8, ARMv8, i686.
38 - Multiple TX and RX queues.
39 - Shared Rx queue.
40 - Rx queue delay drop.
41 - Support steering for external Rx queue created outside the PMD.
42 - Support for scattered TX frames.
43 - Advanced support for scattered Rx frames with tunable buffer attributes.
44 - IPv4, IPv6, TCPv4, TCPv6, UDPv4 and UDPv6 RSS on any number of queues.
45 - RSS using different combinations of fields: L3 only, L4 only or both,
46   and source only, destination only or both.
47 - Several RSS hash keys, one for each flow type.
48 - Default RSS operation with no hash key specification.
49 - Configurable RETA table.
50 - Link flow control (pause frame).
51 - Support for multiple MAC addresses.
52 - VLAN filtering.
53 - RX VLAN stripping.
54 - TX VLAN insertion.
55 - RX CRC stripping configuration.
56 - TX mbuf fast free offload.
57 - Promiscuous mode on PF and VF.
58 - Multicast promiscuous mode on PF and VF.
59 - Hardware checksum offloads.
60 - Flow director (RTE_FDIR_MODE_PERFECT, RTE_FDIR_MODE_PERFECT_MAC_VLAN and
61   RTE_ETH_FDIR_REJECT).
62 - Flow API, including :ref:`flow_isolated_mode`.
63 - Multiple process.
64 - KVM and VMware ESX SR-IOV modes are supported.
65 - RSS hash result is supported.
66 - Hardware TSO for generic IP or UDP tunnel, including VXLAN and GRE.
67 - Hardware checksum Tx offload for generic IP or UDP tunnel, including VXLAN and GRE.
68 - RX interrupts.
69 - Statistics query including Basic, Extended and per queue.
70 - Rx HW timestamp.
71 - Tunnel types: VXLAN, L3 VXLAN, VXLAN-GPE, GRE, MPLSoGRE, MPLSoUDP, IP-in-IP, Geneve, GTP.
72 - Tunnel HW offloads: packet type, inner/outer RSS, IP and UDP checksum verification.
73 - NIC HW offloads: encapsulation (vxlan, gre, mplsoudp, mplsogre), NAT, routing, TTL
74   increment/decrement, count, drop, mark. For details please see :ref:`mlx5_offloads_support`.
75 - Flow insertion rate of more then million flows per second, when using Direct Rules.
76 - Support for multiple rte_flow groups.
77 - Per packet no-inline hint flag to disable packet data copying into Tx descriptors.
78 - Hardware LRO.
79 - Hairpin.
80 - Multiple-thread flow insertion.
81 - Matching on IPv4 Internet Header Length (IHL).
82 - Matching on GTP extension header with raw encap/decap action.
83 - Matching on Geneve TLV option header with raw encap/decap action.
84 - Matching on ESP header SPI field.
85 - RSS support in sample action.
86 - E-Switch mirroring and jump.
87 - E-Switch mirroring and modify.
88 - 21844 flow priorities for ingress or egress flow groups greater than 0 and for any transfer
89   flow group.
90 - Flow metering, including meter policy API.
91 - Flow meter hierarchy.
92 - Flow integrity offload API.
93 - Connection tracking.
94 - Sub-Function representors.
95 - Sub-Function.
96
97
98 Limitations
99 -----------
100
101 - Windows support:
102
103   On Windows, the features are limited:
104
105   - Promiscuous mode is not supported
106   - The following rules are supported:
107
108     - IPv4/UDP with CVLAN filtering
109     - Unicast MAC filtering
110
111   - Additional rules are supported from WinOF2 version 2.70:
112
113     - IPv4/TCP with CVLAN filtering
114     - L4 steering rules for port RSS of UDP, TCP and IP
115
116 - For secondary process:
117
118   - Forked secondary process not supported.
119   - MPRQ is not supported. Callback to free externally attached MPRQ buffer is set
120     in a primary process, but has a different virtual address in a secondary process.
121     Calling a function at the wrong address leads to a segmentation fault.
122   - External memory unregistered in EAL memseg list cannot be used for DMA
123     unless such memory has been registered by ``mlx5_mr_update_ext_mp()`` in
124     primary process and remapped to the same virtual address in secondary
125     process. If the external memory is registered by primary process but has
126     different virtual address in secondary process, unexpected error may happen.
127
128 - Shared Rx queue:
129
130   - Counters of received packets and bytes number of devices in same share group are same.
131   - Counters of received packets and bytes number of queues in same group and queue ID are same.
132
133 - When using Verbs flow engine (``dv_flow_en`` = 0), flow pattern without any
134   specific VLAN will match for VLAN packets as well:
135
136   When VLAN spec is not specified in the pattern, the matching rule will be created with VLAN as a wild card.
137   Meaning, the flow rule::
138
139         flow create 0 ingress pattern eth / vlan vid is 3 / ipv4 / end ...
140
141   Will only match vlan packets with vid=3. and the flow rule::
142
143         flow create 0 ingress pattern eth / ipv4 / end ...
144
145   Will match any ipv4 packet (VLAN included).
146
147 - When using Verbs flow engine (``dv_flow_en`` = 0), multi-tagged(QinQ) match is not supported.
148
149 - 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.
150   The flow rule::
151
152         flow create 0 ingress pattern eth / ipv4 / end ...
153
154   Will match any ipv4 packet.
155   The flow rules::
156
157         flow create 0 ingress pattern eth / vlan / end ...
158         flow create 0 ingress pattern eth has_vlan is 1 / end ...
159         flow create 0 ingress pattern eth type is 0x8100 / end ...
160
161   Will match single-tagged packets only, with any VLAN ID value.
162   The flow rules::
163
164         flow create 0 ingress pattern eth type is 0x88A8 / end ...
165         flow create 0 ingress pattern eth / vlan has_more_vlan is 1 / end ...
166
167   Will match multi-tagged packets only, with any VLAN ID value.
168
169 - A flow pattern with 2 sequential VLAN items is not supported.
170
171 - VLAN pop offload command:
172
173   - Flow rules having a VLAN pop offload command as one of their actions and
174     are lacking a match on VLAN as one of their items are not supported.
175   - The command is not supported on egress traffic in NIC mode.
176
177 - VLAN push offload is not supported on ingress traffic in NIC mode.
178
179 - VLAN set PCP offload is not supported on existing headers.
180
181 - A multi segment packet must have not more segments than reported by dev_infos_get()
182   in tx_desc_lim.nb_seg_max field. This value depends on maximal supported Tx descriptor
183   size and ``txq_inline_min`` settings and may be from 2 (worst case forced by maximal
184   inline settings) to 58.
185
186 - Match on VXLAN supports the following fields only:
187
188      - VNI
189      - Last reserved 8-bits
190
191   Last reserved 8-bits matching is only supported When using DV flow
192   engine (``dv_flow_en`` = 1).
193   For ConnectX-5, the UDP destination port must be the standard one (4789).
194   Group zero's behavior may differ which depends on FW.
195   Matching value equals 0 (value & mask) is not supported.
196
197 - L3 VXLAN and VXLAN-GPE tunnels cannot be supported together with MPLSoGRE and MPLSoUDP.
198
199 - Match on Geneve header supports the following fields only:
200
201      - VNI
202      - OAM
203      - protocol type
204      - options length
205
206 - Match on Geneve TLV option is supported on the following fields:
207
208      - Class
209      - Type
210      - Length
211      - Data
212
213   Only one Class/Type/Length Geneve TLV option is supported per shared device.
214   Class/Type/Length fields must be specified as well as masks.
215   Class/Type/Length specified masks must be full.
216   Matching Geneve TLV option without specifying data is not supported.
217   Matching Geneve TLV option with ``data & mask == 0`` is not supported.
218
219 - VF: flow rules created on VF devices can only match traffic targeted at the
220   configured MAC addresses (see ``rte_eth_dev_mac_addr_add()``).
221
222 - Match on GTP tunnel header item supports the following fields only:
223
224      - v_pt_rsv_flags: E flag, S flag, PN flag
225      - msg_type
226      - teid
227
228 - Match on GTP extension header only for GTP PDU session container (next
229   extension header type = 0x85).
230 - Match on GTP extension header is not supported in group 0.
231
232 - Flex item:
233
234   - Hardware support: BlueField-2.
235   - Flex item is supported on PF only.
236   - Hardware limits ``header_length_mask_width`` up to 6 bits.
237   - Firmware supports 8 global sample fields.
238     Each flex item allocates non-shared sample fields from that pool.
239   - Supported flex item can have 1 input link - ``eth`` or ``udp``
240     and up to 2 output links - ``ipv4`` or ``ipv6``.
241   - Flex item fields (``next_header``, ``next_protocol``, ``samples``)
242     do not participate in RSS hash functions.
243   - In flex item configuration, ``next_header.field_base`` value
244     must be byte aligned (multiple of 8).
245
246 - No Tx metadata go to the E-Switch steering domain for the Flow group 0.
247   The flows within group 0 and set metadata action are rejected by hardware.
248
249 .. note::
250
251    MAC addresses not already present in the bridge table of the associated
252    kernel network device will be added and cleaned up by the PMD when closing
253    the device. In case of ungraceful program termination, some entries may
254    remain present and should be removed manually by other means.
255
256 - Buffer split offload is supported with regular Rx burst routine only,
257   no MPRQ feature or vectorized code can be engaged.
258
259 - When Multi-Packet Rx queue is configured (``mprq_en``), a Rx packet can be
260   externally attached to a user-provided mbuf with having RTE_MBUF_F_EXTERNAL in
261   ol_flags. As the mempool for the external buffer is managed by PMD, all the
262   Rx mbufs must be freed before the device is closed. Otherwise, the mempool of
263   the external buffers will be freed by PMD and the application which still
264   holds the external buffers may be corrupted.
265   User-managed mempools with external pinned data buffers
266   cannot be used in conjunction with MPRQ
267   since packets may be already attached to PMD-managed external buffers.
268
269 - If Multi-Packet Rx queue is configured (``mprq_en``) and Rx CQE compression is
270   enabled (``rxq_cqe_comp_en``) at the same time, RSS hash result is not fully
271   supported. Some Rx packets may not have RTE_MBUF_F_RX_RSS_HASH.
272
273 - IPv6 Multicast messages are not supported on VM, while promiscuous mode
274   and allmulticast mode are both set to off.
275   To receive IPv6 Multicast messages on VM, explicitly set the relevant
276   MAC address using rte_eth_dev_mac_addr_add() API.
277
278 - To support a mixed traffic pattern (some buffers from local host memory, some
279   buffers from other devices) with high bandwidth, a mbuf flag is used.
280
281   An application hints the PMD whether or not it should try to inline the
282   given mbuf data buffer. PMD should do the best effort to act upon this request.
283
284   The hint flag ``RTE_PMD_MLX5_FINE_GRANULARITY_INLINE`` is dynamic,
285   registered by application with rte_mbuf_dynflag_register(). This flag is
286   purely driver-specific and declared in PMD specific header ``rte_pmd_mlx5.h``,
287   which is intended to be used by the application.
288
289   To query the supported specific flags in runtime,
290   the function ``rte_pmd_mlx5_get_dyn_flag_names`` returns the array of
291   currently (over present hardware and configuration) supported specific flags.
292   The "not inline hint" feature operating flow is the following one:
293
294     - application starts
295     - probe the devices, ports are created
296     - query the port capabilities
297     - if port supporting the feature is found
298     - register dynamic flag ``RTE_PMD_MLX5_FINE_GRANULARITY_INLINE``
299     - application starts the ports
300     - on ``dev_start()`` PMD checks whether the feature flag is registered and
301       enables the feature support in datapath
302     - application might set the registered flag bit in ``ol_flags`` field
303       of mbuf being sent and PMD will handle ones appropriately.
304
305 - The amount of descriptors in Tx queue may be limited by data inline settings.
306   Inline data require the more descriptor building blocks and overall block
307   amount may exceed the hardware supported limits. The application should
308   reduce the requested Tx size or adjust data inline settings with
309   ``txq_inline_max`` and ``txq_inline_mpw`` devargs keys.
310
311 - To provide the packet send scheduling on mbuf timestamps the ``tx_pp``
312   parameter should be specified.
313   When PMD sees the RTE_MBUF_DYNFLAG_TX_TIMESTAMP_NAME set on the packet
314   being sent it tries to synchronize the time of packet appearing on
315   the wire with the specified packet timestamp. It the specified one
316   is in the past it should be ignored, if one is in the distant future
317   it should be capped with some reasonable value (in range of seconds).
318   These specific cases ("too late" and "distant future") can be optionally
319   reported via device xstats to assist applications to detect the
320   time-related problems.
321
322   The timestamp upper "too-distant-future" limit
323   at the moment of invoking the Tx burst routine
324   can be estimated as ``tx_pp`` option (in nanoseconds) multiplied by 2^23.
325   Please note, for the testpmd txonly mode,
326   the limit is deduced from the expression::
327
328         (n_tx_descriptors / burst_size + 1) * inter_burst_gap
329
330   There is no any packet reordering according timestamps is supposed,
331   neither within packet burst, nor between packets, it is an entirely
332   application responsibility to generate packets and its timestamps
333   in desired order. The timestamps can be put only in the first packet
334   in the burst providing the entire burst scheduling.
335
336 - E-Switch decapsulation Flow:
337
338   - can be applied to PF port only.
339   - must specify VF port action (packet redirection from PF to VF).
340   - optionally may specify tunnel inner source and destination MAC addresses.
341
342 - E-Switch  encapsulation Flow:
343
344   - can be applied to VF ports only.
345   - must specify PF port action (packet redirection from VF to PF).
346
347 - Raw encapsulation:
348
349   - The input buffer, used as outer header, is not validated.
350
351 - Raw decapsulation:
352
353   - The decapsulation is always done up to the outermost tunnel detected by the HW.
354   - The input buffer, providing the removal size, is not validated.
355   - The buffer size must match the length of the headers to be removed.
356
357 - ICMP(code/type/identifier/sequence number) / ICMP6(code/type) matching, IP-in-IP and MPLS flow matching are all
358   mutually exclusive features which cannot be supported together
359   (see :ref:`mlx5_firmware_config`).
360
361 - LRO:
362
363   - Requires DevX and DV flow to be enabled.
364   - KEEP_CRC offload cannot be supported with LRO.
365   - The first mbuf length, without head-room,  must be big enough to include the
366     TCP header (122B).
367   - Rx queue with LRO offload enabled, receiving a non-LRO packet, can forward
368     it with size limited to max LRO size, not to max RX packet length.
369   - LRO can be used with outer header of TCP packets of the standard format:
370         eth (with or without vlan) / ipv4 or ipv6 / tcp / payload
371
372     Other TCP packets (e.g. with MPLS label) received on Rx queue with LRO enabled, will be received with bad checksum.
373   - LRO packet aggregation is performed by HW only for packet size larger than
374     ``lro_min_mss_size``. This value is reported on device start, when debug
375     mode is enabled.
376
377 - CRC:
378
379   - ``RTE_ETH_RX_OFFLOAD_KEEP_CRC`` cannot be supported with decapsulation
380     for some NICs (such as ConnectX-6 Dx, ConnectX-6 Lx, and BlueField-2).
381     The capability bit ``scatter_fcs_w_decap_disable`` shows NIC support.
382
383 - TX mbuf fast free:
384
385   - fast free offload assumes the all mbufs being sent are originated from the
386     same memory pool and there is no any extra references to the mbufs (the
387     reference counter for each mbuf is equal 1 on tx_burst call). The latter
388     means there should be no any externally attached buffers in mbufs. It is
389     an application responsibility to provide the correct mbufs if the fast
390     free offload is engaged. The mlx5 PMD implicitly produces the mbufs with
391     externally attached buffers if MPRQ option is enabled, hence, the fast
392     free offload is neither supported nor advertised if there is MPRQ enabled.
393
394 - Sample flow:
395
396   - Supports ``RTE_FLOW_ACTION_TYPE_SAMPLE`` action only within NIC Rx and
397     E-Switch steering domain.
398   - For E-Switch Sampling flow with sample ratio > 1, additional actions are not
399     supported in the sample actions list.
400   - For ConnectX-5, the ``RTE_FLOW_ACTION_TYPE_SAMPLE`` is typically used as
401     first action in the E-Switch egress flow if with header modify or
402     encapsulation actions.
403   - For NIC Rx flow, supports ``MARK``, ``COUNT``, ``QUEUE``, ``RSS`` in the
404     sample actions list.
405   - For E-Switch mirroring flow, supports ``RAW ENCAP``, ``Port ID``,
406     ``VXLAN ENCAP``, ``NVGRE ENCAP`` in the sample actions list.
407   - For ConnectX-5 trusted device, the application metadata with SET_TAG index 0
408     is not supported before ``RTE_FLOW_ACTION_TYPE_SAMPLE`` action.
409
410 - Modify Field flow:
411
412   - Supports the 'set' operation only for ``RTE_FLOW_ACTION_TYPE_MODIFY_FIELD`` action.
413   - Modification of an arbitrary place in a packet via the special ``RTE_FLOW_FIELD_START`` Field ID is not supported.
414   - Modification of the 802.1Q Tag, VXLAN Network or GENEVE Network ID's is not supported.
415   - Encapsulation levels are not supported, can modify outermost header fields only.
416   - Offsets must be 32-bits aligned, cannot skip past the boundary of a field.
417   - If the field type is ``RTE_FLOW_FIELD_MAC_TYPE``
418     and packet contains one or more VLAN headers,
419     the meaningful type field following the last VLAN header
420     is used as modify field operation argument.
421     The modify field action is not intended to modify VLAN headers type field,
422     dedicated VLAN push and pop actions should be used instead.
423
424 - IPv6 header item 'proto' field, indicating the next header protocol, should
425   not be set as extension header.
426   In case the next header is an extension header, it should not be specified in
427   IPv6 header item 'proto' field.
428   The last extension header item 'next header' field can specify the following
429   header protocol type.
430
431 - Hairpin:
432
433   - 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.
434   - Hairpin in switchdev SR-IOV mode is not supported till now.
435
436 - Meter:
437
438   - All the meter colors with drop action will be counted only by the global drop statistics.
439   - Yellow detection is only supported with ASO metering.
440   - Red color must be with drop action.
441   - Meter statistics are supported only for drop case.
442   - A meter action created with pre-defined policy must be the last action in the flow except single case where the policy actions are:
443      - green: NULL or END.
444      - yellow: NULL or END.
445      - RED: DROP / END.
446   - The only supported meter policy actions:
447      - green: QUEUE, RSS, PORT_ID, REPRESENTED_PORT, JUMP, DROP, MARK and SET_TAG.
448      - yellow: QUEUE, RSS, PORT_ID, REPRESENTED_PORT, JUMP, DROP, MARK and SET_TAG.
449      - RED: must be DROP.
450   - Policy actions of RSS for green and yellow should have the same configuration except queues.
451   - Policy with RSS/queue action is not supported when ``dv_xmeta_en`` enabled.
452   - meter profile packet mode is supported.
453   - meter profiles of RFC2697, RFC2698 and RFC4115 are supported.
454
455 - Integrity:
456
457   - Integrity offload is enabled for **ConnectX-6** family.
458   - Verification bits provided by the hardware are ``l3_ok``, ``ipv4_csum_ok``, ``l4_ok``, ``l4_csum_ok``.
459   - ``level`` value 0 references outer headers.
460   - Multiple integrity items not supported in a single flow rule.
461   - Flow rule items supplied by application must explicitly specify network headers referred by integrity item.
462     For example, if integrity item mask sets ``l4_ok`` or ``l4_csum_ok`` bits, reference to L4 network header,
463     TCP or UDP, must be in the rule pattern as well::
464
465       flow create 0 ingress pattern integrity level is 0 value mask l3_ok value spec l3_ok / eth / ipv6 / end …
466       or
467       flow create 0 ingress pattern integrity level is 0 value mask l4_ok value spec 0 / eth / ipv4 proto is udp / end …
468
469 - Connection tracking:
470
471   - Cannot co-exist with ASO meter, ASO age action in a single flow rule.
472   - Flow rules insertion rate and memory consumption need more optimization.
473   - 256 ports maximum.
474   - 4M connections maximum.
475
476 - Multi-thread flow insertion:
477
478   - In order to achieve best insertion rate, application should manage the flows per lcore.
479   - Better to disable memory reclaim by setting ``reclaim_mem_mode`` to 0 to accelerate the flow object allocation and release with cache.
480
481 - HW hashed bonding
482
483   - TXQ affinity subjects to HW hash once enabled.
484
485 - Bonding under socket direct mode
486
487   - Needs OFED 5.4+.
488
489 - Timestamps:
490
491   - CQE timestamp field width is limited by hardware to 63 bits, MSB is zero.
492   - In the free-running mode the timestamp counter is reset on power on
493     and 63-bit value provides over 1800 years of uptime till overflow.
494   - In the real-time mode
495     (configurable with ``REAL_TIME_CLOCK_ENABLE`` firmware settings),
496     the timestamp presents the nanoseconds elapsed since 01-Jan-1970,
497     hardware timestamp overflow will happen on 19-Jan-2038
498     (0x80000000 seconds since 01-Jan-1970).
499   - The send scheduling is based on timestamps
500     from the reference "Clock Queue" completions,
501     the scheduled send timestamps should not be specified with non-zero MSB.
502
503   - HW steering:
504
505     - WQE based high scaling and safer flow insertion/destruction.
506     - Set ``dv_flow_en`` to 2 in order to enable HW steering.
507     - Async queue-based ``rte_flow_q`` APIs supported only.
508
509 - Match on GRE header supports the following fields:
510
511   - c_rsvd0_v: C bit, K bit, S bit
512   - protocol type
513   - checksum
514   - key
515   - sequence
516
517   Matching on checksum and sequence needs OFED 5.6+.
518
519 - The NIC egress flow rules on representor port are not supported.
520
521
522 Statistics
523 ----------
524
525 MLX5 supports various methods to report statistics:
526
527 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.
528
529 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.
530
531 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.
532
533
534 Compilation
535 -----------
536
537 See :ref:`mlx5 common compilation <mlx5_common_compilation>`.
538
539
540 Configuration
541 -------------
542
543 Environment Configuration
544 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
545
546 See :ref:`mlx5 common configuration <mlx5_common_env>`.
547
548 Firmware configuration
549 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
550
551 See :ref:`mlx5_firmware_config` guide.
552
553 Driver options
554 ~~~~~~~~~~~~~~
555
556 Please refer to :ref:`mlx5 common options <mlx5_common_driver_options>`
557 for an additional list of options shared with other mlx5 drivers.
558
559 - ``rxq_cqe_comp_en`` parameter [int]
560
561   A nonzero value enables the compression of CQE on RX side. This feature
562   allows to save PCI bandwidth and improve performance. Enabled by default.
563   Different compression formats are supported in order to achieve the best
564   performance for different traffic patterns. Default format depends on
565   Multi-Packet Rx queue configuration: Hash RSS format is used in case
566   MPRQ is disabled, Checksum format is used in case MPRQ is enabled.
567
568   Specifying 2 as a ``rxq_cqe_comp_en`` value selects Flow Tag format for
569   better compression rate in case of RTE Flow Mark traffic.
570   Specifying 3 as a ``rxq_cqe_comp_en`` value selects Checksum format.
571   Specifying 4 as a ``rxq_cqe_comp_en`` value selects L3/L4 Header format for
572   better compression rate in case of mixed TCP/UDP and IPv4/IPv6 traffic.
573   CQE compression format selection requires DevX to be enabled. If there is
574   no DevX enabled/supported the value is reset to 1 by default.
575
576   Supported on:
577
578   - x86_64 with ConnectX-4, ConnectX-4 Lx, ConnectX-5, ConnectX-6, ConnectX-6 Dx,
579     ConnectX-6 Lx, BlueField and BlueField-2.
580   - POWER9 and ARMv8 with ConnectX-4 Lx, ConnectX-5, ConnectX-6, ConnectX-6 Dx,
581     ConnectX-6 Lx, BlueField and BlueField-2.
582
583 - ``rxq_pkt_pad_en`` parameter [int]
584
585   A nonzero value enables padding Rx packet to the size of cacheline on PCI
586   transaction. This feature would waste PCI bandwidth but could improve
587   performance by avoiding partial cacheline write which may cause costly
588   read-modify-copy in memory transaction on some architectures. Disabled by
589   default.
590
591   Supported on:
592
593   - x86_64 with ConnectX-4, ConnectX-4 Lx, ConnectX-5, ConnectX-6, ConnectX-6 Dx,
594     ConnectX-6 Lx, BlueField and BlueField-2.
595   - POWER8 and ARMv8 with ConnectX-4 Lx, ConnectX-5, ConnectX-6, ConnectX-6 Dx,
596     ConnectX-6 Lx, BlueField and BlueField-2.
597
598 - ``delay_drop`` parameter [int]
599
600   Bitmask value for the Rx queue delay drop attribute. Bit 0 is used for the
601   standard Rx queue and bit 1 is used for the hairpin Rx queue. By default, the
602   delay drop is disabled for all Rx queues. It will be ignored if the port does
603   not support the attribute even if it is enabled explicitly.
604
605   The packets being received will not be dropped immediately when the WQEs are
606   exhausted in a Rx queue with delay drop enabled.
607
608   A timeout value is set in the driver to control the waiting time before
609   dropping a packet. Once the timer is expired, the delay drop will be
610   deactivated for all the Rx queues with this feature enable. To re-activate
611   it, a rearming is needed and it is part of the kernel driver starting from
612   OFED 5.5.
613
614   To enable / disable the delay drop rearming, the private flag ``dropless_rq``
615   can be set and queried via ethtool:
616
617   - ethtool --set-priv-flags <netdev> dropless_rq on (/ off)
618   - ethtool --show-priv-flags <netdev>
619
620   The configuration flag is global per PF and can only be set on the PF, once
621   it is on, all the VFs', SFs' and representors' Rx queues will share the timer
622   and rearming.
623
624 - ``mprq_en`` parameter [int]
625
626   A nonzero value enables configuring Multi-Packet Rx queues. Rx queue is
627   configured as Multi-Packet RQ if the total number of Rx queues is
628   ``rxqs_min_mprq`` or more. Disabled by default.
629
630   Multi-Packet Rx Queue (MPRQ a.k.a Striding RQ) can further save PCIe bandwidth
631   by posting a single large buffer for multiple packets. Instead of posting a
632   buffers per a packet, one large buffer is posted in order to receive multiple
633   packets on the buffer. A MPRQ buffer consists of multiple fixed-size strides
634   and each stride receives one packet. MPRQ can improve throughput for
635   small-packet traffic.
636
637   When MPRQ is enabled, MTU can be larger than the size of
638   user-provided mbuf even if RTE_ETH_RX_OFFLOAD_SCATTER isn't enabled. PMD will
639   configure large stride size enough to accommodate MTU as long as
640   device allows. Note that this can waste system memory compared to enabling Rx
641   scatter and multi-segment packet.
642
643 - ``mprq_log_stride_num`` parameter [int]
644
645   Log 2 of the number of strides for Multi-Packet Rx queue. Configuring more
646   strides can reduce PCIe traffic further. If configured value is not in the
647   range of device capability, the default value will be set with a warning
648   message. The default value is 4 which is 16 strides per a buffer, valid only
649   if ``mprq_en`` is set.
650
651   The size of Rx queue should be bigger than the number of strides.
652
653 - ``mprq_log_stride_size`` parameter [int]
654
655   Log 2 of the size of a stride for Multi-Packet Rx queue. Configuring a smaller
656   stride size can save some memory and reduce probability of a depletion of all
657   available strides due to unreleased packets by an application. If configured
658   value is not in the range of device capability, the default value will be set
659   with a warning message. The default value is 11 which is 2048 bytes per a
660   stride, valid only if ``mprq_en`` is set. With ``mprq_log_stride_size`` set
661   it is possible for a packet to span across multiple strides. This mode allows
662   support of jumbo frames (9K) with MPRQ. The memcopy of some packets (or part
663   of a packet if Rx scatter is configured) may be required in case there is no
664   space left for a head room at the end of a stride which incurs some
665   performance penalty.
666
667 - ``mprq_max_memcpy_len`` parameter [int]
668
669   The maximum length of packet to memcpy in case of Multi-Packet Rx queue. Rx
670   packet is mem-copied to a user-provided mbuf if the size of Rx packet is less
671   than or equal to this parameter. Otherwise, PMD will attach the Rx packet to
672   the mbuf by external buffer attachment - ``rte_pktmbuf_attach_extbuf()``.
673   A mempool for external buffers will be allocated and managed by PMD. If Rx
674   packet is externally attached, ol_flags field of the mbuf will have
675   RTE_MBUF_F_EXTERNAL and this flag must be preserved. ``RTE_MBUF_HAS_EXTBUF()``
676   checks the flag. The default value is 128, valid only if ``mprq_en`` is set.
677
678 - ``rxqs_min_mprq`` parameter [int]
679
680   Configure Rx queues as Multi-Packet RQ if the total number of Rx queues is
681   greater or equal to this value. The default value is 12, valid only if
682   ``mprq_en`` is set.
683
684 - ``txq_inline`` parameter [int]
685
686   Amount of data to be inlined during TX operations. This parameter is
687   deprecated and converted to the new parameter ``txq_inline_max`` providing
688   partial compatibility.
689
690 - ``txqs_min_inline`` parameter [int]
691
692   Enable inline data send only when the number of TX queues is greater or equal
693   to this value.
694
695   This option should be used in combination with ``txq_inline_max`` and
696   ``txq_inline_mpw`` below and does not affect ``txq_inline_min`` settings above.
697
698   If this option is not specified the default value 16 is used for BlueField
699   and 8 for other platforms
700
701   The data inlining consumes the CPU cycles, so this option is intended to
702   auto enable inline data if we have enough Tx queues, which means we have
703   enough CPU cores and PCI bandwidth is getting more critical and CPU
704   is not supposed to be bottleneck anymore.
705
706   The copying data into WQE improves latency and can improve PPS performance
707   when PCI back pressure is detected and may be useful for scenarios involving
708   heavy traffic on many queues.
709
710   Because additional software logic is necessary to handle this mode, this
711   option should be used with care, as it may lower performance when back
712   pressure is not expected.
713
714   If inline data are enabled it may affect the maximal size of Tx queue in
715   descriptors because the inline data increase the descriptor size and
716   queue size limits supported by hardware may be exceeded.
717
718 - ``txq_inline_min`` parameter [int]
719
720   Minimal amount of data to be inlined into WQE during Tx operations. NICs
721   may require this minimal data amount to operate correctly. The exact value
722   may depend on NIC operation mode, requested offloads, etc. It is strongly
723   recommended to omit this parameter and use the default values. Anyway,
724   applications using this parameter should take into consideration that
725   specifying an inconsistent value may prevent the NIC from sending packets.
726
727   If ``txq_inline_min`` key is present the specified value (may be aligned
728   by the driver in order not to exceed the limits and provide better descriptor
729   space utilization) will be used by the driver and it is guaranteed that
730   requested amount of data bytes are inlined into the WQE beside other inline
731   settings. This key also may update ``txq_inline_max`` value (default
732   or specified explicitly in devargs) to reserve the space for inline data.
733
734   If ``txq_inline_min`` key is not present, the value may be queried by the
735   driver from the NIC via DevX if this feature is available. If there is no DevX
736   enabled/supported the value 18 (supposing L2 header including VLAN) is set
737   for ConnectX-4 and ConnectX-4 Lx, and 0 is set by default for ConnectX-5
738   and newer NICs. If packet is shorter the ``txq_inline_min`` value, the entire
739   packet is inlined.
740
741   For ConnectX-4 NIC, driver does not allow specifying value below 18
742   (minimal L2 header, including VLAN), error will be raised.
743
744   For ConnectX-4 Lx NIC, it is allowed to specify values below 18, but
745   it is not recommended and may prevent NIC from sending packets over
746   some configurations.
747
748   For ConnectX-4 and ConnectX-4 Lx NICs, automatically configured value
749   is insufficient for some traffic, because they require at least all L2 headers
750   to be inlined. For example, Q-in-Q adds 4 bytes to default 18 bytes
751   of Ethernet and VLAN, thus ``txq_inline_min`` must be set to 22.
752   MPLS would add 4 bytes per label. Final value must account for all possible
753   L2 encapsulation headers used in particular environment.
754
755   Please, note, this minimal data inlining disengages eMPW feature (Enhanced
756   Multi-Packet Write), because last one does not support partial packet inlining.
757   This is not very critical due to minimal data inlining is mostly required
758   by ConnectX-4 and ConnectX-4 Lx, these NICs do not support eMPW feature.
759
760 - ``txq_inline_max`` parameter [int]
761
762   Specifies the maximal packet length to be completely inlined into WQE
763   Ethernet Segment for ordinary SEND method. If packet is larger than specified
764   value, the packet data won't be copied by the driver at all, data buffer
765   is addressed with a pointer. If packet length is less or equal all packet
766   data will be copied into WQE. This may improve PCI bandwidth utilization for
767   short packets significantly but requires the extra CPU cycles.
768
769   The data inline feature is controlled by number of Tx queues, if number of Tx
770   queues is larger than ``txqs_min_inline`` key parameter, the inline feature
771   is engaged, if there are not enough Tx queues (which means not enough CPU cores
772   and CPU resources are scarce), data inline is not performed by the driver.
773   Assigning ``txqs_min_inline`` with zero always enables the data inline.
774
775   The default ``txq_inline_max`` value is 290. The specified value may be adjusted
776   by the driver in order not to exceed the limit (930 bytes) and to provide better
777   WQE space filling without gaps, the adjustment is reflected in the debug log.
778   Also, the default value (290) may be decreased in run-time if the large transmit
779   queue size is requested and hardware does not support enough descriptor
780   amount, in this case warning is emitted. If ``txq_inline_max`` key is
781   specified and requested inline settings can not be satisfied then error
782   will be raised.
783
784 - ``txq_inline_mpw`` parameter [int]
785
786   Specifies the maximal packet length to be completely inlined into WQE for
787   Enhanced MPW method. If packet is large the specified value, the packet data
788   won't be copied, and data buffer is addressed with pointer. If packet length
789   is less or equal, all packet data will be copied into WQE. This may improve PCI
790   bandwidth utilization for short packets significantly but requires the extra
791   CPU cycles.
792
793   The data inline feature is controlled by number of TX queues, if number of Tx
794   queues is larger than ``txqs_min_inline`` key parameter, the inline feature
795   is engaged, if there are not enough Tx queues (which means not enough CPU cores
796   and CPU resources are scarce), data inline is not performed by the driver.
797   Assigning ``txqs_min_inline`` with zero always enables the data inline.
798
799   The default ``txq_inline_mpw`` value is 268. The specified value may be adjusted
800   by the driver in order not to exceed the limit (930 bytes) and to provide better
801   WQE space filling without gaps, the adjustment is reflected in the debug log.
802   Due to multiple packets may be included to the same WQE with Enhanced Multi
803   Packet Write Method and overall WQE size is limited it is not recommended to
804   specify large values for the ``txq_inline_mpw``. Also, the default value (268)
805   may be decreased in run-time if the large transmit queue size is requested
806   and hardware does not support enough descriptor amount, in this case warning
807   is emitted. If ``txq_inline_mpw`` key is  specified and requested inline
808   settings can not be satisfied then error will be raised.
809
810 - ``txqs_max_vec`` parameter [int]
811
812   Enable vectorized Tx only when the number of TX queues is less than or
813   equal to this value. This parameter is deprecated and ignored, kept
814   for compatibility issue to not prevent driver from probing.
815
816 - ``txq_mpw_hdr_dseg_en`` parameter [int]
817
818   A nonzero value enables including two pointers in the first block of TX
819   descriptor. The parameter is deprecated and ignored, kept for compatibility
820   issue.
821
822 - ``txq_max_inline_len`` parameter [int]
823
824   Maximum size of packet to be inlined. This limits the size of packet to
825   be inlined. If the size of a packet is larger than configured value, the
826   packet isn't inlined even though there's enough space remained in the
827   descriptor. Instead, the packet is included with pointer. This parameter
828   is deprecated and converted directly to ``txq_inline_mpw`` providing full
829   compatibility. Valid only if eMPW feature is engaged.
830
831 - ``txq_mpw_en`` parameter [int]
832
833   A nonzero value enables Enhanced Multi-Packet Write (eMPW) for ConnectX-5,
834   ConnectX-6, ConnectX-6 Dx, ConnectX-6 Lx, BlueField, BlueField-2.
835   eMPW allows the Tx burst function to pack up multiple packets
836   in a single descriptor session in order to save PCI bandwidth
837   and improve performance at the cost of a slightly higher CPU usage.
838   When ``txq_inline_mpw`` is set along with ``txq_mpw_en``,
839   Tx burst function copies entire packet data on to Tx descriptor
840   instead of including pointer of packet.
841
842   The Enhanced Multi-Packet Write feature is enabled by default if NIC supports
843   it, can be disabled by explicit specifying 0 value for ``txq_mpw_en`` option.
844   Also, if minimal data inlining is requested by non-zero ``txq_inline_min``
845   option or reported by the NIC, the eMPW feature is disengaged.
846
847 - ``tx_db_nc`` parameter [int]
848
849   This parameter name is deprecated and ignored.
850   The new name for this parameter is ``sq_db_nc``.
851   See :ref:`common driver options <mlx5_common_driver_options>`.
852
853 - ``tx_pp`` parameter [int]
854
855   If a nonzero value is specified the driver creates all necessary internal
856   objects to provide accurate packet send scheduling on mbuf timestamps.
857   The positive value specifies the scheduling granularity in nanoseconds,
858   the packet send will be accurate up to specified digits. The allowed range is
859   from 500 to 1 million of nanoseconds. The negative value specifies the module
860   of granularity and engages the special test mode the check the schedule rate.
861   By default (if the ``tx_pp`` is not specified) send scheduling on timestamps
862   feature is disabled.
863
864   Starting with ConnectX-7 the capability to schedule traffic directly
865   on timestamp specified in descriptor is provided,
866   no extra objects are needed anymore and scheduling capability
867   is advertised and handled regardless ``tx_pp`` parameter presence.
868
869 - ``tx_skew`` parameter [int]
870
871   The parameter adjusts the send packet scheduling on timestamps and represents
872   the average delay between beginning of the transmitting descriptor processing
873   by the hardware and appearance of actual packet data on the wire. The value
874   should be provided in nanoseconds and is valid only if ``tx_pp`` parameter is
875   specified. The default value is zero.
876
877 - ``tx_vec_en`` parameter [int]
878
879   A nonzero value enables Tx vector on ConnectX-5, ConnectX-6, ConnectX-6 Dx,
880   ConnectX-6 Lx, BlueField and BlueField-2 NICs
881   if the number of global Tx queues on the port is less than ``txqs_max_vec``.
882   The parameter is deprecated and ignored.
883
884 - ``rx_vec_en`` parameter [int]
885
886   A nonzero value enables Rx vector if the port is not configured in
887   multi-segment otherwise this parameter is ignored.
888
889   Enabled by default.
890
891 - ``vf_nl_en`` parameter [int]
892
893   A nonzero value enables Netlink requests from the VF to add/remove MAC
894   addresses or/and enable/disable promiscuous/all multicast on the Netdevice.
895   Otherwise the relevant configuration must be run with Linux iproute2 tools.
896   This is a prerequisite to receive this kind of traffic.
897
898   Enabled by default, valid only on VF devices ignored otherwise.
899
900 - ``l3_vxlan_en`` parameter [int]
901
902   A nonzero value allows L3 VXLAN and VXLAN-GPE flow creation. To enable
903   L3 VXLAN or VXLAN-GPE, users has to configure firmware and enable this
904   parameter. This is a prerequisite to receive this kind of traffic.
905
906   Disabled by default.
907
908 - ``dv_xmeta_en`` parameter [int]
909
910   A nonzero value enables extensive flow metadata support if device is
911   capable and driver supports it. This can enable extensive support of
912   ``MARK`` and ``META`` item of ``rte_flow``. The newly introduced
913   ``SET_TAG`` and ``SET_META`` actions do not depend on ``dv_xmeta_en``.
914
915   There are some possible configurations, depending on parameter value:
916
917   - 0, this is default value, defines the legacy mode, the ``MARK`` and
918     ``META`` related actions and items operate only within NIC Tx and
919     NIC Rx steering domains, no ``MARK`` and ``META`` information crosses
920     the domain boundaries. The ``MARK`` item is 24 bits wide, the ``META``
921     item is 32 bits wide and match supported on egress only.
922
923   - 1, this engages extensive metadata mode, the ``MARK`` and ``META``
924     related actions and items operate within all supported steering domains,
925     including FDB, ``MARK`` and ``META`` information may cross the domain
926     boundaries. The ``MARK`` item is 24 bits wide, the ``META`` item width
927     depends on kernel and firmware configurations and might be 0, 16 or
928     32 bits. Within NIC Tx domain ``META`` data width is 32 bits for
929     compatibility, the actual width of data transferred to the FDB domain
930     depends on kernel configuration and may be vary. The actual supported
931     width can be retrieved in runtime by series of rte_flow_validate()
932     trials.
933
934   - 2, this engages extensive metadata mode, the ``MARK`` and ``META``
935     related actions and items operate within all supported steering domains,
936     including FDB, ``MARK`` and ``META`` information may cross the domain
937     boundaries. The ``META`` item is 32 bits wide, the ``MARK`` item width
938     depends on kernel and firmware configurations and might be 0, 16 or
939     24 bits. The actual supported width can be retrieved in runtime by
940     series of rte_flow_validate() trials.
941
942   - 3, this engages tunnel offload mode. In E-Switch configuration, that
943     mode implicitly activates ``dv_xmeta_en=1``.
944
945   +------+-----------+-----------+-------------+-------------+
946   | Mode | ``MARK``  | ``META``  | ``META`` Tx | FDB/Through |
947   +======+===========+===========+=============+=============+
948   | 0    | 24 bits   | 32 bits   | 32 bits     | no          |
949   +------+-----------+-----------+-------------+-------------+
950   | 1    | 24 bits   | vary 0-32 | 32 bits     | yes         |
951   +------+-----------+-----------+-------------+-------------+
952   | 2    | vary 0-24 | 32 bits   | 32 bits     | yes         |
953   +------+-----------+-----------+-------------+-------------+
954
955   If there is no E-Switch configuration the ``dv_xmeta_en`` parameter is
956   ignored and the device is configured to operate in legacy mode (0).
957
958   Disabled by default (set to 0).
959
960   The Direct Verbs/Rules (engaged with ``dv_flow_en`` = 1) supports all
961   of the extensive metadata features. The legacy Verbs supports FLAG and
962   MARK metadata actions over NIC Rx steering domain only.
963
964   Setting META value to zero in flow action means there is no item provided
965   and receiving datapath will not report in mbufs the metadata are present.
966   Setting MARK value to zero in flow action means the zero FDIR ID value
967   will be reported on packet receiving.
968
969   For the MARK action the last 16 values in the full range are reserved for
970   internal PMD purposes (to emulate FLAG action). The valid range for the
971   MARK action values is 0-0xFFEF for the 16-bit mode and 0-0xFFFFEF
972   for the 24-bit mode, the flows with the MARK action value outside
973   the specified range will be rejected.
974
975 - ``dv_flow_en`` parameter [int]
976
977   Value 0 means legacy Verbs flow offloading.
978
979   Value 1 enables the DV flow steering assuming it is supported by the
980   driver (requires rdma-core 24 or higher).
981
982   Value 2 enables the WQE based hardware steering.
983   In this mode, only queue-based flow management is supported.
984
985   It is configured by default to 1 (DV flow steering) if supported.
986   Otherwise, the value is 0 which indicates legacy Verbs flow offloading.
987
988 - ``dv_esw_en`` parameter [int]
989
990   A nonzero value enables E-Switch using Direct Rules.
991
992   Enabled by default if supported.
993
994 - ``lacp_by_user`` parameter [int]
995
996   A nonzero value enables the control of LACP traffic by the user application.
997   When a bond exists in the driver, by default it should be managed by the
998   kernel and therefore LACP traffic should be steered to the kernel.
999   If this devarg is set to 1 it will allow the user to manage the bond by
1000   itself and not steer LACP traffic to the kernel.
1001
1002   Disabled by default (set to 0).
1003
1004 - ``representor`` parameter [list]
1005
1006   This parameter can be used to instantiate DPDK Ethernet devices from
1007   existing port (PF, VF or SF) representors configured on the device.
1008
1009   It is a standard parameter whose format is described in
1010   :ref:`ethernet_device_standard_device_arguments`.
1011
1012   For instance, to probe VF port representors 0 through 2::
1013
1014     <PCI_BDF>,representor=vf[0-2]
1015
1016   To probe SF port representors 0 through 2::
1017
1018     <PCI_BDF>,representor=sf[0-2]
1019
1020   To probe VF port representors 0 through 2 on both PFs of bonding device::
1021
1022     <Primary_PCI_BDF>,representor=pf[0,1]vf[0-2]
1023
1024 - ``max_dump_files_num`` parameter [int]
1025
1026   The maximum number of files per PMD entity that may be created for debug information.
1027   The files will be created in /var/log directory or in current directory.
1028
1029   set to 128 by default.
1030
1031 - ``lro_timeout_usec`` parameter [int]
1032
1033   The maximum allowed duration of an LRO session, in micro-seconds.
1034   PMD will set the nearest value supported by HW, which is not bigger than
1035   the input ``lro_timeout_usec`` value.
1036   If this parameter is not specified, by default PMD will set
1037   the smallest value supported by HW.
1038
1039 - ``hp_buf_log_sz`` parameter [int]
1040
1041   The total data buffer size of a hairpin queue (logarithmic form), in bytes.
1042   PMD will set the data buffer size to 2 ** ``hp_buf_log_sz``, both for RX & TX.
1043   The capacity of the value is specified by the firmware and the initialization
1044   will get a failure if it is out of scope.
1045   The range of the value is from 11 to 19 right now, and the supported frame
1046   size of a single packet for hairpin is from 512B to 128KB. It might change if
1047   different firmware release is being used. By using a small value, it could
1048   reduce memory consumption but not work with a large frame. If the value is
1049   too large, the memory consumption will be high and some potential performance
1050   degradation will be introduced.
1051   By default, the PMD will set this value to 16, which means that 9KB jumbo
1052   frames will be supported.
1053
1054 - ``reclaim_mem_mode`` parameter [int]
1055
1056   Cache some resources in flow destroy will help flow recreation more efficient.
1057   While some systems may require the all the resources can be reclaimed after
1058   flow destroyed.
1059   The parameter ``reclaim_mem_mode`` provides the option for user to configure
1060   if the resource cache is needed or not.
1061
1062   There are three options to choose:
1063
1064   - 0. It means the flow resources will be cached as usual. The resources will
1065     be cached, helpful with flow insertion rate.
1066
1067   - 1. It will only enable the DPDK PMD level resources reclaim.
1068
1069   - 2. Both DPDK PMD level and rdma-core low level will be configured as
1070     reclaimed mode.
1071
1072   By default, the PMD will set this value to 0.
1073
1074 - ``decap_en`` parameter [int]
1075
1076   Some devices do not support FCS (frame checksum) scattering for
1077   tunnel-decapsulated packets.
1078   If set to 0, this option forces the FCS feature and rejects tunnel
1079   decapsulation in the flow engine for such devices.
1080
1081   By default, the PMD will set this value to 1.
1082
1083 - ``allow_duplicate_pattern`` parameter [int]
1084
1085   There are two options to choose:
1086
1087   - 0. Prevent insertion of rules with the same pattern items on non-root table.
1088     In this case, only the first rule is inserted and the following rules are
1089     rejected and error code EEXIST is returned.
1090
1091   - 1. Allow insertion of rules with the same pattern items.
1092     In this case, all rules are inserted but only the first rule takes effect,
1093     the next rule takes effect only if the previous rules are deleted.
1094
1095   By default, the PMD will set this value to 1.
1096
1097
1098 Supported NICs
1099 --------------
1100
1101 The following Mellanox device families are supported by the same mlx5 driver:
1102
1103   - ConnectX-4
1104   - ConnectX-4 Lx
1105   - ConnectX-5
1106   - ConnectX-5 Ex
1107   - ConnectX-6
1108   - ConnectX-6 Dx
1109   - ConnectX-6 Lx
1110   - BlueField
1111   - BlueField-2
1112
1113 Below are detailed device names:
1114
1115 * Mellanox\ |reg| ConnectX\ |reg|-4 10G MCX4111A-XCAT (1x10G)
1116 * Mellanox\ |reg| ConnectX\ |reg|-4 10G MCX412A-XCAT (2x10G)
1117 * Mellanox\ |reg| ConnectX\ |reg|-4 25G MCX4111A-ACAT (1x25G)
1118 * Mellanox\ |reg| ConnectX\ |reg|-4 25G MCX412A-ACAT (2x25G)
1119 * Mellanox\ |reg| ConnectX\ |reg|-4 40G MCX413A-BCAT (1x40G)
1120 * Mellanox\ |reg| ConnectX\ |reg|-4 40G MCX4131A-BCAT (1x40G)
1121 * Mellanox\ |reg| ConnectX\ |reg|-4 40G MCX415A-BCAT (1x40G)
1122 * Mellanox\ |reg| ConnectX\ |reg|-4 50G MCX413A-GCAT (1x50G)
1123 * Mellanox\ |reg| ConnectX\ |reg|-4 50G MCX4131A-GCAT (1x50G)
1124 * Mellanox\ |reg| ConnectX\ |reg|-4 50G MCX414A-BCAT (2x50G)
1125 * Mellanox\ |reg| ConnectX\ |reg|-4 50G MCX415A-GCAT (1x50G)
1126 * Mellanox\ |reg| ConnectX\ |reg|-4 50G MCX416A-BCAT (2x50G)
1127 * Mellanox\ |reg| ConnectX\ |reg|-4 50G MCX416A-GCAT (2x50G)
1128 * Mellanox\ |reg| ConnectX\ |reg|-4 50G MCX415A-CCAT (1x100G)
1129 * Mellanox\ |reg| ConnectX\ |reg|-4 100G MCX416A-CCAT (2x100G)
1130 * Mellanox\ |reg| ConnectX\ |reg|-4 Lx 10G MCX4111A-XCAT (1x10G)
1131 * Mellanox\ |reg| ConnectX\ |reg|-4 Lx 10G MCX4121A-XCAT (2x10G)
1132 * Mellanox\ |reg| ConnectX\ |reg|-4 Lx 25G MCX4111A-ACAT (1x25G)
1133 * Mellanox\ |reg| ConnectX\ |reg|-4 Lx 25G MCX4121A-ACAT (2x25G)
1134 * Mellanox\ |reg| ConnectX\ |reg|-4 Lx 40G MCX4131A-BCAT (1x40G)
1135 * Mellanox\ |reg| ConnectX\ |reg|-5 100G MCX556A-ECAT (2x100G)
1136 * Mellanox\ |reg| ConnectX\ |reg|-5 Ex EN 100G MCX516A-CDAT (2x100G)
1137 * Mellanox\ |reg| ConnectX\ |reg|-6 200G MCX654106A-HCAT (2x200G)
1138 * Mellanox\ |reg| ConnectX\ |reg|-6 Dx EN 100G MCX623106AN-CDAT (2x100G)
1139 * Mellanox\ |reg| ConnectX\ |reg|-6 Dx EN 200G MCX623105AN-VDAT (1x200G)
1140 * Mellanox\ |reg| ConnectX\ |reg|-6 Lx EN 25G MCX631102AN-ADAT (2x25G)
1141
1142
1143 Sub-Function
1144 ------------
1145
1146 See :ref:`mlx5_sub_function`.
1147
1148 Sub-Function representor support
1149 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1150
1151 A SF netdev supports E-Switch representation offload
1152 similar to PF and VF representors.
1153 Use <sfnum> to probe SF representor::
1154
1155    testpmd> port attach <PCI_BDF>,representor=sf<sfnum>,dv_flow_en=1
1156
1157
1158 Performance tuning
1159 ------------------
1160
1161 1. Configure aggressive CQE Zipping for maximum performance::
1162
1163         mlxconfig -d <mst device> s CQE_COMPRESSION=1
1164
1165   To set it back to the default CQE Zipping mode use::
1166
1167         mlxconfig -d <mst device> s CQE_COMPRESSION=0
1168
1169 2. In case of virtualization:
1170
1171    - Make sure that hypervisor kernel is 3.16 or newer.
1172    - Configure boot with ``iommu=pt``.
1173    - Use 1G huge pages.
1174    - Make sure to allocate a VM on huge pages.
1175    - Make sure to set CPU pinning.
1176
1177 3. Use the CPU near local NUMA node to which the PCIe adapter is connected,
1178    for better performance. For VMs, verify that the right CPU
1179    and NUMA node are pinned according to the above. Run::
1180
1181         lstopo-no-graphics --merge
1182
1183    to identify the NUMA node to which the PCIe adapter is connected.
1184
1185 4. If more than one adapter is used, and root complex capabilities allow
1186    to put both adapters on the same NUMA node without PCI bandwidth degradation,
1187    it is recommended to locate both adapters on the same NUMA node.
1188    This in order to forward packets from one to the other without
1189    NUMA performance penalty.
1190
1191 5. Disable pause frames::
1192
1193         ethtool -A <netdev> rx off tx off
1194
1195 6. Verify IO non-posted prefetch is disabled by default. This can be checked
1196    via the BIOS configuration. Please contact you server provider for more
1197    information about the settings.
1198
1199 .. note::
1200
1201         On some machines, depends on the machine integrator, it is beneficial
1202         to set the PCI max read request parameter to 1K. This can be
1203         done in the following way:
1204
1205         To query the read request size use::
1206
1207                 setpci -s <NIC PCI address> 68.w
1208
1209         If the output is different than 3XXX, set it by::
1210
1211                 setpci -s <NIC PCI address> 68.w=3XXX
1212
1213         The XXX can be different on different systems. Make sure to configure
1214         according to the setpci output.
1215
1216 7. To minimize overhead of searching Memory Regions:
1217
1218    - '--socket-mem' is recommended to pin memory by predictable amount.
1219    - Configure per-lcore cache when creating Mempools for packet buffer.
1220    - Refrain from dynamically allocating/freeing memory in run-time.
1221
1222 Rx burst functions
1223 ------------------
1224
1225 There are multiple Rx burst functions with different advantages and limitations.
1226
1227 .. table:: Rx burst functions
1228
1229    +-------------------+------------------------+---------+-----------------+------+-------+
1230    || Function Name    || Enabler               || Scatter|| Error Recovery || CQE || Large|
1231    |                   |                        |         |                 || comp|| MTU  |
1232    +===================+========================+=========+=================+======+=======+
1233    | rx_burst          | rx_vec_en=0            |   Yes   | Yes             |  Yes |  Yes  |
1234    +-------------------+------------------------+---------+-----------------+------+-------+
1235    | rx_burst_vec      | rx_vec_en=1 (default)  |   No    | if CQE comp off |  Yes |  No   |
1236    +-------------------+------------------------+---------+-----------------+------+-------+
1237    | rx_burst_mprq     || mprq_en=1             |   No    | Yes             |  Yes |  Yes  |
1238    |                   || RxQs >= rxqs_min_mprq |         |                 |      |       |
1239    +-------------------+------------------------+---------+-----------------+------+-------+
1240    | rx_burst_mprq_vec || rx_vec_en=1 (default) |   No    | if CQE comp off |  Yes |  Yes  |
1241    |                   || mprq_en=1             |         |                 |      |       |
1242    |                   || RxQs >= rxqs_min_mprq |         |                 |      |       |
1243    +-------------------+------------------------+---------+-----------------+------+-------+
1244
1245 .. _mlx5_offloads_support:
1246
1247 Supported hardware offloads
1248 ---------------------------
1249
1250 .. table:: Minimal SW/HW versions for queue offloads
1251
1252    ============== ===== ===== ========= ===== ========== =============
1253    Offload        DPDK  Linux rdma-core OFED   firmware   hardware
1254    ============== ===== ===== ========= ===== ========== =============
1255    common base    17.11  4.14    16     4.2-1 12.21.1000 ConnectX-4
1256    checksums      17.11  4.14    16     4.2-1 12.21.1000 ConnectX-4
1257    Rx timestamp   17.11  4.14    16     4.2-1 12.21.1000 ConnectX-4
1258    TSO            17.11  4.14    16     4.2-1 12.21.1000 ConnectX-4
1259    LRO            19.08  N/A     N/A    4.6-4 16.25.6406 ConnectX-5
1260    Tx scheduling  20.08  N/A     N/A    5.1-2 22.28.2006 ConnectX-6 Dx
1261    Buffer Split   20.11  N/A     N/A    5.1-2 16.28.2006 ConnectX-5
1262    ============== ===== ===== ========= ===== ========== =============
1263
1264 .. table:: Minimal SW/HW versions for rte_flow offloads
1265
1266    +-----------------------+-----------------+-----------------+
1267    | Offload               | with E-Switch   | with NIC        |
1268    +=======================+=================+=================+
1269    | Count                 | | DPDK 19.05    | | DPDK 19.02    |
1270    |                       | | OFED 4.6      | | OFED 4.6      |
1271    |                       | | rdma-core 24  | | rdma-core 23  |
1272    |                       | | ConnectX-5    | | ConnectX-5    |
1273    +-----------------------+-----------------+-----------------+
1274    | Drop                  | | DPDK 19.05    | | DPDK 18.11    |
1275    |                       | | OFED 4.6      | | OFED 4.5      |
1276    |                       | | rdma-core 24  | | rdma-core 23  |
1277    |                       | | ConnectX-5    | | ConnectX-4    |
1278    +-----------------------+-----------------+-----------------+
1279    | Queue / RSS           | |               | | DPDK 18.11    |
1280    |                       | |     N/A       | | OFED 4.5      |
1281    |                       | |               | | rdma-core 23  |
1282    |                       | |               | | ConnectX-4    |
1283    +-----------------------+-----------------+-----------------+
1284    | Shared action         | |               | |               |
1285    |                       | | :numref:`sact`| | :numref:`sact`|
1286    |                       | |               | |               |
1287    |                       | |               | |               |
1288    +-----------------------+-----------------+-----------------+
1289    | | VLAN                | | DPDK 19.11    | | DPDK 19.11    |
1290    | | (of_pop_vlan /      | | OFED 4.7-1    | | OFED 4.7-1    |
1291    | | of_push_vlan /      | | ConnectX-5    | | ConnectX-5    |
1292    | | of_set_vlan_pcp /   | |               | |               |
1293    | | of_set_vlan_vid)    | |               | |               |
1294    +-----------------------+-----------------+-----------------+
1295    | | VLAN                | | DPDK 21.05    | |               |
1296    | | ingress and /       | | OFED 5.3      | |    N/A        |
1297    | | of_push_vlan /      | | ConnectX-6 Dx | |               |
1298    +-----------------------+-----------------+-----------------+
1299    | | VLAN                | | DPDK 21.05    | |               |
1300    | | egress and /        | | OFED 5.3      | |    N/A        |
1301    | | of_pop_vlan /       | | ConnectX-6 Dx | |               |
1302    +-----------------------+-----------------+-----------------+
1303    | Encapsulation         | | DPDK 19.05    | | DPDK 19.02    |
1304    | (VXLAN / NVGRE / RAW) | | OFED 4.7-1    | | OFED 4.6      |
1305    |                       | | rdma-core 24  | | rdma-core 23  |
1306    |                       | | ConnectX-5    | | ConnectX-5    |
1307    +-----------------------+-----------------+-----------------+
1308    | Encapsulation         | | DPDK 19.11    | | DPDK 19.11    |
1309    | GENEVE                | | OFED 4.7-3    | | OFED 4.7-3    |
1310    |                       | | rdma-core 27  | | rdma-core 27  |
1311    |                       | | ConnectX-5    | | ConnectX-5    |
1312    +-----------------------+-----------------+-----------------+
1313    | Tunnel Offload        | |  DPDK 20.11   | | DPDK 20.11    |
1314    |                       | |  OFED 5.1-2   | | OFED 5.1-2    |
1315    |                       | |  rdma-core 32 | | N/A           |
1316    |                       | |  ConnectX-5   | | ConnectX-5    |
1317    +-----------------------+-----------------+-----------------+
1318    | | Header rewrite      | | DPDK 19.05    | | DPDK 19.02    |
1319    | | (set_ipv4_src /     | | OFED 4.7-1    | | OFED 4.7-1    |
1320    | | set_ipv4_dst /      | | rdma-core 24  | | rdma-core 24  |
1321    | | set_ipv6_src /      | | ConnectX-5    | | ConnectX-5    |
1322    | | set_ipv6_dst /      | |               | |               |
1323    | | set_tp_src /        | |               | |               |
1324    | | set_tp_dst /        | |               | |               |
1325    | | dec_ttl /           | |               | |               |
1326    | | set_ttl /           | |               | |               |
1327    | | set_mac_src /       | |               | |               |
1328    | | set_mac_dst)        | |               | |               |
1329    +-----------------------+-----------------+-----------------+
1330    | | Header rewrite      | | DPDK 20.02    | | DPDK 20.02    |
1331    | | (set_dscp)          | | OFED 5.0      | | OFED 5.0      |
1332    | |                     | | rdma-core 24  | | rdma-core 24  |
1333    | |                     | | ConnectX-5    | | ConnectX-5    |
1334    +-----------------------+-----------------+-----------------+
1335    | Jump                  | | DPDK 19.05    | | DPDK 19.02    |
1336    |                       | | OFED 4.7-1    | | OFED 4.7-1    |
1337    |                       | | rdma-core 24  | | N/A           |
1338    |                       | | ConnectX-5    | | ConnectX-5    |
1339    +-----------------------+-----------------+-----------------+
1340    | Mark / Flag           | | DPDK 19.05    | | DPDK 18.11    |
1341    |                       | | OFED 4.6      | | OFED 4.5      |
1342    |                       | | rdma-core 24  | | rdma-core 23  |
1343    |                       | | ConnectX-5    | | ConnectX-4    |
1344    +-----------------------+-----------------+-----------------+
1345    | Meta data             | |  DPDK 19.11   | | DPDK 19.11    |
1346    |                       | |  OFED 4.7-3   | | OFED 4.7-3    |
1347    |                       | |  rdma-core 26 | | rdma-core 26  |
1348    |                       | |  ConnectX-5   | | ConnectX-5    |
1349    +-----------------------+-----------------+-----------------+
1350    | Port ID               | | DPDK 19.05    |     | N/A       |
1351    |                       | | OFED 4.7-1    |     | N/A       |
1352    |                       | | rdma-core 24  |     | N/A       |
1353    |                       | | ConnectX-5    |     | N/A       |
1354    +-----------------------+-----------------+-----------------+
1355    | Hairpin               | |               | | DPDK 19.11    |
1356    |                       | |     N/A       | | OFED 4.7-3    |
1357    |                       | |               | | rdma-core 26  |
1358    |                       | |               | | ConnectX-5    |
1359    +-----------------------+-----------------+-----------------+
1360    | 2-port Hairpin        | |               | | DPDK 20.11    |
1361    |                       | |     N/A       | | OFED 5.1-2    |
1362    |                       | |               | | N/A           |
1363    |                       | |               | | ConnectX-5    |
1364    +-----------------------+-----------------+-----------------+
1365    | Metering              | |  DPDK 19.11   | | DPDK 19.11    |
1366    |                       | |  OFED 4.7-3   | | OFED 4.7-3    |
1367    |                       | |  rdma-core 26 | | rdma-core 26  |
1368    |                       | |  ConnectX-5   | | ConnectX-5    |
1369    +-----------------------+-----------------+-----------------+
1370    | ASO Metering          | |  DPDK 21.05   | | DPDK 21.05    |
1371    |                       | |  OFED 5.3     | | OFED 5.3      |
1372    |                       | |  rdma-core 33 | | rdma-core 33  |
1373    |                       | |  ConnectX-6 Dx| | ConnectX-6 Dx |
1374    +-----------------------+-----------------+-----------------+
1375    | Metering Hierarchy    | |  DPDK 21.08   | | DPDK 21.08    |
1376    |                       | |  OFED 5.3     | | OFED 5.3      |
1377    |                       | |  N/A          | | N/A           |
1378    |                       | |  ConnectX-6 Dx| | ConnectX-6 Dx |
1379    +-----------------------+-----------------+-----------------+
1380    | Sampling              | |  DPDK 20.11   | | DPDK 20.11    |
1381    |                       | |  OFED 5.1-2   | | OFED 5.1-2    |
1382    |                       | |  rdma-core 32 | | N/A           |
1383    |                       | |  ConnectX-5   | | ConnectX-5    |
1384    +-----------------------+-----------------+-----------------+
1385    | Encapsulation         | |  DPDK 21.02   | | DPDK 21.02    |
1386    | GTP PSC               | |  OFED 5.2     | | OFED 5.2      |
1387    |                       | |  rdma-core 35 | | rdma-core 35  |
1388    |                       | |  ConnectX-6 Dx| | ConnectX-6 Dx |
1389    +-----------------------+-----------------+-----------------+
1390    | Encapsulation         | | DPDK 21.02    | | DPDK 21.02    |
1391    | GENEVE TLV option     | | OFED 5.2      | | OFED 5.2      |
1392    |                       | | rdma-core 34  | | rdma-core 34  |
1393    |                       | | ConnectX-6 Dx | | ConnectX-6 Dx |
1394    +-----------------------+-----------------+-----------------+
1395    | Modify Field          | | DPDK 21.02    | | DPDK 21.02    |
1396    |                       | | OFED 5.2      | | OFED 5.2      |
1397    |                       | | rdma-core 35  | | rdma-core 35  |
1398    |                       | | ConnectX-5    | | ConnectX-5    |
1399    +-----------------------+-----------------+-----------------+
1400    | Connection tracking   | |               | | DPDK 21.05    |
1401    |                       | |     N/A       | | OFED 5.3      |
1402    |                       | |               | | rdma-core 35  |
1403    |                       | |               | | ConnectX-6 Dx |
1404    +-----------------------+-----------------+-----------------+
1405
1406 .. table:: Minimal SW/HW versions for shared action offload
1407    :name: sact
1408
1409    +-----------------------+-----------------+-----------------+
1410    | Shared Action         | with E-Switch   | with NIC        |
1411    +=======================+=================+=================+
1412    | RSS                   | |               | | DPDK 20.11    |
1413    |                       | |     N/A       | | OFED 5.2      |
1414    |                       | |               | | rdma-core 33  |
1415    |                       | |               | | ConnectX-5    |
1416    +-----------------------+-----------------+-----------------+
1417    | Age                   | | DPDK 20.11    | | DPDK 20.11    |
1418    |                       | | OFED 5.2      | | OFED 5.2      |
1419    |                       | | rdma-core 32  | | rdma-core 32  |
1420    |                       | | ConnectX-6 Dx | | ConnectX-6 Dx |
1421    +-----------------------+-----------------+-----------------+
1422    | Count                 | | DPDK 21.05    | | DPDK 21.05    |
1423    |                       | | OFED 4.6      | | OFED 4.6      |
1424    |                       | | rdma-core 24  | | rdma-core 23  |
1425    |                       | | ConnectX-5    | | ConnectX-5    |
1426    +-----------------------+-----------------+-----------------+
1427
1428 Notes for metadata
1429 ------------------
1430
1431 MARK and META items are interrelated with datapath - they might move from/to
1432 the applications in mbuf fields. Hence, zero value for these items has the
1433 special meaning - it means "no metadata are provided", not zero values are
1434 treated by applications and PMD as valid ones.
1435
1436 Moreover in the flow engine domain the value zero is acceptable to match and
1437 set, and we should allow to specify zero values as rte_flow parameters for the
1438 META and MARK items and actions. In the same time zero mask has no meaning and
1439 should be rejected on validation stage.
1440
1441 Notes for rte_flow
1442 ------------------
1443
1444 Flows are not cached in the driver.
1445 When stopping a device port, all the flows created on this port from the
1446 application will be flushed automatically in the background.
1447 After stopping the device port, all flows on this port become invalid and
1448 not represented in the system.
1449 All references to these flows held by the application should be discarded
1450 directly but neither destroyed nor flushed.
1451
1452 The application should re-create the flows as required after the port restart.
1453
1454 Notes for testpmd
1455 -----------------
1456
1457 Compared to librte_net_mlx4 that implements a single RSS configuration per
1458 port, librte_net_mlx5 supports per-protocol RSS configuration.
1459
1460 Since ``testpmd`` defaults to IP RSS mode and there is currently no
1461 command-line parameter to enable additional protocols (UDP and TCP as well
1462 as IP), the following commands must be entered from its CLI to get the same
1463 behavior as librte_net_mlx4::
1464
1465    > port stop all
1466    > port config all rss all
1467    > port start all
1468
1469 Usage example
1470 -------------
1471
1472 This section demonstrates how to launch **testpmd** with Mellanox
1473 ConnectX-4/ConnectX-5/ConnectX-6/BlueField devices managed by librte_net_mlx5.
1474
1475 #. Load the kernel modules::
1476
1477       modprobe -a ib_uverbs mlx5_core mlx5_ib
1478
1479    Alternatively if MLNX_OFED/MLNX_EN is fully installed, the following script
1480    can be run::
1481
1482       /etc/init.d/openibd restart
1483
1484    .. note::
1485
1486       User space I/O kernel modules (uio and igb_uio) are not used and do
1487       not have to be loaded.
1488
1489 #. Make sure Ethernet interfaces are in working order and linked to kernel
1490    verbs. Related sysfs entries should be present::
1491
1492       ls -d /sys/class/net/*/device/infiniband_verbs/uverbs* | cut -d / -f 5
1493
1494    Example output::
1495
1496       eth30
1497       eth31
1498       eth32
1499       eth33
1500
1501 #. Optionally, retrieve their PCI bus addresses for to be used with the allow list::
1502
1503       {
1504           for intf in eth2 eth3 eth4 eth5;
1505           do
1506               (cd "/sys/class/net/${intf}/device/" && pwd -P);
1507           done;
1508       } |
1509       sed -n 's,.*/\(.*\),-a \1,p'
1510
1511    Example output::
1512
1513       -a 0000:05:00.1
1514       -a 0000:06:00.0
1515       -a 0000:06:00.1
1516       -a 0000:05:00.0
1517
1518 #. Request huge pages::
1519
1520       dpdk-hugepages.py --setup 2G
1521
1522 #. Start testpmd with basic parameters::
1523
1524       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
1525
1526    Example output::
1527
1528       [...]
1529       EAL: PCI device 0000:05:00.0 on NUMA socket 0
1530       EAL:   probe driver: 15b3:1013 librte_net_mlx5
1531       PMD: librte_net_mlx5: PCI information matches, using device "mlx5_0" (VF: false)
1532       PMD: librte_net_mlx5: 1 port(s) detected
1533       PMD: librte_net_mlx5: port 1 MAC address is e4:1d:2d:e7:0c:fe
1534       EAL: PCI device 0000:05:00.1 on NUMA socket 0
1535       EAL:   probe driver: 15b3:1013 librte_net_mlx5
1536       PMD: librte_net_mlx5: PCI information matches, using device "mlx5_1" (VF: false)
1537       PMD: librte_net_mlx5: 1 port(s) detected
1538       PMD: librte_net_mlx5: port 1 MAC address is e4:1d:2d:e7:0c:ff
1539       EAL: PCI device 0000:06:00.0 on NUMA socket 0
1540       EAL:   probe driver: 15b3:1013 librte_net_mlx5
1541       PMD: librte_net_mlx5: PCI information matches, using device "mlx5_2" (VF: false)
1542       PMD: librte_net_mlx5: 1 port(s) detected
1543       PMD: librte_net_mlx5: port 1 MAC address is e4:1d:2d:e7:0c:fa
1544       EAL: PCI device 0000:06:00.1 on NUMA socket 0
1545       EAL:   probe driver: 15b3:1013 librte_net_mlx5
1546       PMD: librte_net_mlx5: PCI information matches, using device "mlx5_3" (VF: false)
1547       PMD: librte_net_mlx5: 1 port(s) detected
1548       PMD: librte_net_mlx5: port 1 MAC address is e4:1d:2d:e7:0c:fb
1549       Interactive-mode selected
1550       Configuring Port 0 (socket 0)
1551       PMD: librte_net_mlx5: 0x8cba80: TX queues number update: 0 -> 2
1552       PMD: librte_net_mlx5: 0x8cba80: RX queues number update: 0 -> 2
1553       Port 0: E4:1D:2D:E7:0C:FE
1554       Configuring Port 1 (socket 0)
1555       PMD: librte_net_mlx5: 0x8ccac8: TX queues number update: 0 -> 2
1556       PMD: librte_net_mlx5: 0x8ccac8: RX queues number update: 0 -> 2
1557       Port 1: E4:1D:2D:E7:0C:FF
1558       Configuring Port 2 (socket 0)
1559       PMD: librte_net_mlx5: 0x8cdb10: TX queues number update: 0 -> 2
1560       PMD: librte_net_mlx5: 0x8cdb10: RX queues number update: 0 -> 2
1561       Port 2: E4:1D:2D:E7:0C:FA
1562       Configuring Port 3 (socket 0)
1563       PMD: librte_net_mlx5: 0x8ceb58: TX queues number update: 0 -> 2
1564       PMD: librte_net_mlx5: 0x8ceb58: RX queues number update: 0 -> 2
1565       Port 3: E4:1D:2D:E7:0C:FB
1566       Checking link statuses...
1567       Port 0 Link Up - speed 40000 Mbps - full-duplex
1568       Port 1 Link Up - speed 40000 Mbps - full-duplex
1569       Port 2 Link Up - speed 10000 Mbps - full-duplex
1570       Port 3 Link Up - speed 10000 Mbps - full-duplex
1571       Done
1572       testpmd>
1573
1574 How to dump flows
1575 -----------------
1576
1577 This section demonstrates how to dump flows. Currently, it's possible to dump
1578 all flows with assistance of external tools.
1579
1580 #. 2 ways to get flow raw file:
1581
1582    - Using testpmd CLI:
1583
1584    .. code-block:: console
1585
1586        To dump all flows:
1587        testpmd> flow dump <port> all <output_file>
1588        and dump one flow:
1589        testpmd> flow dump <port> rule <rule_id> <output_file>
1590
1591    - call rte_flow_dev_dump api:
1592
1593    .. code-block:: console
1594
1595        rte_flow_dev_dump(port, flow, file, NULL);
1596
1597 #. Dump human-readable flows from raw file:
1598
1599    Get flow parsing tool from: https://github.com/Mellanox/mlx_steering_dump
1600
1601    .. code-block:: console
1602
1603        mlx_steering_dump.py -f <output_file> -flowptr <flow_ptr>
1604
1605 How to share a meter between ports in the same switch domain
1606 ------------------------------------------------------------
1607
1608 This section demonstrates how to use the shared meter. A meter M can be created
1609 on port X and to be shared with a port Y on the same switch domain by the next way:
1610
1611 .. code-block:: console
1612
1613    flow create X ingress transfer pattern eth / port_id id is Y / end actions meter mtr_id M / end
1614
1615 How to use meter hierarchy
1616 --------------------------
1617
1618 This section demonstrates how to create and use a meter hierarchy.
1619 A termination meter M can be the policy green action of another termination meter N.
1620 The two meters are chained together as a chain. Using meter N in a flow will apply
1621 both the meters in hierarchy on that flow.
1622
1623 .. code-block:: console
1624
1625    add port meter policy 0 1 g_actions queue index 0 / end y_actions end r_actions drop / end
1626    create port meter 0 M 1 1 yes 0xffff 1 0
1627    add port meter policy 0 2 g_actions meter mtr_id M / end y_actions end r_actions drop / end
1628    create port meter 0 N 2 2 yes 0xffff 1 0
1629    flow create 0 ingress group 1 pattern eth / end actions meter mtr_id N / end
1630
1631 How to configure a VF as trusted
1632 --------------------------------
1633
1634 This section demonstrates how to configure a virtual function (VF) interface as trusted.
1635 Trusted VF is needed to offload rules with rte_flow to a group that is bigger than 0.
1636 The configuration is done in two parts: driver and FW.
1637
1638 The procedure below is an example of using a ConnectX-5 adapter card (pf0) with 2 VFs:
1639
1640 #. Create 2 VFs on the PF pf0 when in Legacy SR-IOV mode::
1641
1642    $ echo 2 > /sys/class/net/pf0/device/mlx5_num_vfs
1643
1644 #. Verify the VFs are created:
1645
1646    .. code-block:: console
1647
1648       $ lspci | grep Mellanox
1649       82:00.0 Ethernet controller: Mellanox Technologies MT27800 Family [ConnectX-5]
1650       82:00.1 Ethernet controller: Mellanox Technologies MT27800 Family [ConnectX-5]
1651       82:00.2 Ethernet controller: Mellanox Technologies MT27800 Family [ConnectX-5 Virtual Function]
1652       82:00.3 Ethernet controller: Mellanox Technologies MT27800 Family [ConnectX-5 Virtual Function]
1653
1654 #. Unbind all VFs. For each VF PCIe, using the following command to unbind the driver::
1655
1656    $ echo "0000:82:00.2" >> /sys/bus/pci/drivers/mlx5_core/unbind
1657
1658 #. Set the VFs to be trusted for the kernel by using one of the methods below:
1659
1660       - Using sysfs file::
1661
1662         $ echo ON | tee /sys/class/net/pf0/device/sriov/0/trust
1663         $ echo ON | tee /sys/class/net/pf0/device/sriov/1/trust
1664
1665       - Using “ip link” command::
1666
1667         $ ip link set p0 vf 0 trust on
1668         $ ip link set p0 vf 1 trust on
1669
1670 #. Configure all VFs using mlxreg::
1671
1672    $ mlxreg -d /dev/mst/mt4121_pciconf0 --reg_name VHCA_TRUST_LEVEL --yes --set "all_vhca=0x1,trust_level=0x1"
1673
1674    .. note::
1675
1676       Firmware version used must be >= xx.29.1016 and MFT >= 4.18
1677
1678 #. For each VF PCIe, using the following command to bind the driver::
1679
1680    $ echo "0000:82:00.2" >> /sys/bus/pci/drivers/mlx5_core/bind