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