net/mlx5: share Rx queue indirection table code
[dpdk.git] / drivers / net / netvsc / hn_rxtx.c
1 /* SPDX-License-Identifier: BSD-3-Clause
2  * Copyright(c) 2016-2018 Microsoft Corporation
3  * Copyright(c) 2013-2016 Brocade Communications Systems, Inc.
4  * All rights reserved.
5  */
6
7 #include <stdint.h>
8 #include <string.h>
9 #include <stdio.h>
10 #include <errno.h>
11 #include <unistd.h>
12 #include <strings.h>
13 #include <malloc.h>
14
15 #include <rte_ethdev.h>
16 #include <rte_memcpy.h>
17 #include <rte_string_fns.h>
18 #include <rte_memzone.h>
19 #include <rte_malloc.h>
20 #include <rte_atomic.h>
21 #include <rte_bitmap.h>
22 #include <rte_branch_prediction.h>
23 #include <rte_ether.h>
24 #include <rte_common.h>
25 #include <rte_errno.h>
26 #include <rte_memory.h>
27 #include <rte_eal.h>
28 #include <rte_dev.h>
29 #include <rte_net.h>
30 #include <rte_bus_vmbus.h>
31 #include <rte_spinlock.h>
32
33 #include "hn_logs.h"
34 #include "hn_var.h"
35 #include "hn_rndis.h"
36 #include "hn_nvs.h"
37 #include "ndis.h"
38
39 #define HN_NVS_SEND_MSG_SIZE \
40         (sizeof(struct vmbus_chanpkt_hdr) + sizeof(struct hn_nvs_rndis))
41
42 #define HN_TXD_CACHE_SIZE       32 /* per cpu tx_descriptor pool cache */
43 #define HN_TXCOPY_THRESHOLD     512
44
45 #define HN_RXCOPY_THRESHOLD     256
46 #define HN_RXQ_EVENT_DEFAULT    2048
47
48 struct hn_rxinfo {
49         uint32_t        vlan_info;
50         uint32_t        csum_info;
51         uint32_t        hash_info;
52         uint32_t        hash_value;
53 };
54
55 #define HN_RXINFO_VLAN                  0x0001
56 #define HN_RXINFO_CSUM                  0x0002
57 #define HN_RXINFO_HASHINF               0x0004
58 #define HN_RXINFO_HASHVAL               0x0008
59 #define HN_RXINFO_ALL                   \
60         (HN_RXINFO_VLAN |               \
61          HN_RXINFO_CSUM |               \
62          HN_RXINFO_HASHINF |            \
63          HN_RXINFO_HASHVAL)
64
65 #define HN_NDIS_VLAN_INFO_INVALID       0xffffffff
66 #define HN_NDIS_RXCSUM_INFO_INVALID     0
67 #define HN_NDIS_HASH_INFO_INVALID       0
68
69 /*
70  * Per-transmit book keeping.
71  * A slot in transmit ring (chim_index) is reserved for each transmit.
72  *
73  * There are two types of transmit:
74  *   - buffered transmit where chimney buffer is used and RNDIS header
75  *     is in the buffer. mbuf == NULL for this case.
76  *
77  *   - direct transmit where RNDIS header is in the in  rndis_pkt
78  *     mbuf is freed after transmit.
79  *
80  * Descriptors come from per-port pool which is used
81  * to limit number of outstanding requests per device.
82  */
83 struct hn_txdesc {
84         struct rte_mbuf *m;
85
86         uint16_t        queue_id;
87         uint32_t        chim_index;
88         uint32_t        chim_size;
89         uint32_t        data_size;
90         uint32_t        packets;
91
92         struct rndis_packet_msg *rndis_pkt;
93 };
94
95 #define HN_RNDIS_PKT_LEN                                \
96         (sizeof(struct rndis_packet_msg) +              \
97          RNDIS_PKTINFO_SIZE(NDIS_HASH_VALUE_SIZE) +     \
98          RNDIS_PKTINFO_SIZE(NDIS_VLAN_INFO_SIZE) +      \
99          RNDIS_PKTINFO_SIZE(NDIS_LSO2_INFO_SIZE) +      \
100          RNDIS_PKTINFO_SIZE(NDIS_TXCSUM_INFO_SIZE))
101
102 #define HN_RNDIS_PKT_ALIGNED    RTE_ALIGN(HN_RNDIS_PKT_LEN, RTE_CACHE_LINE_SIZE)
103
104 /* Minimum space required for a packet */
105 #define HN_PKTSIZE_MIN(align) \
106         RTE_ALIGN(RTE_ETHER_MIN_LEN + HN_RNDIS_PKT_LEN, align)
107
108 #define DEFAULT_TX_FREE_THRESH 32
109
110 static void
111 hn_update_packet_stats(struct hn_stats *stats, const struct rte_mbuf *m)
112 {
113         uint32_t s = m->pkt_len;
114         const struct rte_ether_addr *ea;
115
116         if (s == 64) {
117                 stats->size_bins[1]++;
118         } else if (s > 64 && s < 1024) {
119                 uint32_t bin;
120
121                 /* count zeros, and offset into correct bin */
122                 bin = (sizeof(s) * 8) - __builtin_clz(s) - 5;
123                 stats->size_bins[bin]++;
124         } else {
125                 if (s < 64)
126                         stats->size_bins[0]++;
127                 else if (s < 1519)
128                         stats->size_bins[6]++;
129                 else
130                         stats->size_bins[7]++;
131         }
132
133         ea = rte_pktmbuf_mtod(m, const struct rte_ether_addr *);
134         if (rte_is_multicast_ether_addr(ea)) {
135                 if (rte_is_broadcast_ether_addr(ea))
136                         stats->broadcast++;
137                 else
138                         stats->multicast++;
139         }
140 }
141
142 static inline unsigned int hn_rndis_pktlen(const struct rndis_packet_msg *pkt)
143 {
144         return pkt->pktinfooffset + pkt->pktinfolen;
145 }
146
147 static inline uint32_t
148 hn_rndis_pktmsg_offset(uint32_t ofs)
149 {
150         return ofs - offsetof(struct rndis_packet_msg, dataoffset);
151 }
152
153 static void hn_txd_init(struct rte_mempool *mp __rte_unused,
154                         void *opaque, void *obj, unsigned int idx)
155 {
156         struct hn_tx_queue *txq = opaque;
157         struct hn_txdesc *txd = obj;
158
159         memset(txd, 0, sizeof(*txd));
160
161         txd->queue_id = txq->queue_id;
162         txd->chim_index = NVS_CHIM_IDX_INVALID;
163         txd->rndis_pkt = (struct rndis_packet_msg *)(char *)txq->tx_rndis
164                 + idx * HN_RNDIS_PKT_ALIGNED;
165 }
166
167 int
168 hn_chim_init(struct rte_eth_dev *dev)
169 {
170         struct hn_data *hv = dev->data->dev_private;
171         uint32_t i, chim_bmp_size;
172
173         rte_spinlock_init(&hv->chim_lock);
174         chim_bmp_size = rte_bitmap_get_memory_footprint(hv->chim_cnt);
175         hv->chim_bmem = rte_zmalloc("hn_chim_bitmap", chim_bmp_size,
176                                     RTE_CACHE_LINE_SIZE);
177         if (hv->chim_bmem == NULL) {
178                 PMD_INIT_LOG(ERR, "failed to allocate bitmap size %u",
179                              chim_bmp_size);
180                 return -1;
181         }
182
183         hv->chim_bmap = rte_bitmap_init(hv->chim_cnt,
184                                         hv->chim_bmem, chim_bmp_size);
185         if (hv->chim_bmap == NULL) {
186                 PMD_INIT_LOG(ERR, "failed to init chim bitmap");
187                 return -1;
188         }
189
190         for (i = 0; i < hv->chim_cnt; i++)
191                 rte_bitmap_set(hv->chim_bmap, i);
192
193         return 0;
194 }
195
196 void
197 hn_chim_uninit(struct rte_eth_dev *dev)
198 {
199         struct hn_data *hv = dev->data->dev_private;
200
201         rte_bitmap_free(hv->chim_bmap);
202         rte_free(hv->chim_bmem);
203         hv->chim_bmem = NULL;
204 }
205
206 static uint32_t hn_chim_alloc(struct hn_data *hv)
207 {
208         uint32_t index = NVS_CHIM_IDX_INVALID;
209         uint64_t slab = 0;
210
211         rte_spinlock_lock(&hv->chim_lock);
212         if (rte_bitmap_scan(hv->chim_bmap, &index, &slab)) {
213                 index += rte_bsf64(slab);
214                 rte_bitmap_clear(hv->chim_bmap, index);
215         }
216         rte_spinlock_unlock(&hv->chim_lock);
217
218         return index;
219 }
220
221 static void hn_chim_free(struct hn_data *hv, uint32_t chim_idx)
222 {
223         if (chim_idx >= hv->chim_cnt) {
224                 PMD_DRV_LOG(ERR, "Invalid chimney index %u", chim_idx);
225         } else {
226                 rte_spinlock_lock(&hv->chim_lock);
227                 rte_bitmap_set(hv->chim_bmap, chim_idx);
228                 rte_spinlock_unlock(&hv->chim_lock);
229         }
230 }
231
232 static void hn_reset_txagg(struct hn_tx_queue *txq)
233 {
234         txq->agg_szleft = txq->agg_szmax;
235         txq->agg_pktleft = txq->agg_pktmax;
236         txq->agg_txd = NULL;
237         txq->agg_prevpkt = NULL;
238 }
239
240 int
241 hn_dev_tx_queue_setup(struct rte_eth_dev *dev,
242                       uint16_t queue_idx, uint16_t nb_desc,
243                       unsigned int socket_id,
244                       const struct rte_eth_txconf *tx_conf)
245
246 {
247         struct hn_data *hv = dev->data->dev_private;
248         struct hn_tx_queue *txq;
249         char name[RTE_MEMPOOL_NAMESIZE];
250         uint32_t tx_free_thresh;
251         int err = -ENOMEM;
252
253         PMD_INIT_FUNC_TRACE();
254
255         txq = rte_zmalloc_socket("HN_TXQ", sizeof(*txq), RTE_CACHE_LINE_SIZE,
256                                  socket_id);
257         if (!txq)
258                 return -ENOMEM;
259
260         txq->hv = hv;
261         txq->chan = hv->channels[queue_idx];
262         txq->port_id = dev->data->port_id;
263         txq->queue_id = queue_idx;
264
265         tx_free_thresh = tx_conf->tx_free_thresh;
266         if (tx_free_thresh == 0)
267                 tx_free_thresh = RTE_MIN(nb_desc / 4,
268                                          DEFAULT_TX_FREE_THRESH);
269
270         if (tx_free_thresh + 3 >= nb_desc) {
271                 PMD_INIT_LOG(ERR,
272                              "tx_free_thresh must be less than the number of TX entries minus 3(%u)."
273                              " (tx_free_thresh=%u port=%u queue=%u)\n",
274                              nb_desc - 3,
275                              tx_free_thresh, dev->data->port_id, queue_idx);
276                 return -EINVAL;
277         }
278
279         txq->free_thresh = tx_free_thresh;
280
281         snprintf(name, sizeof(name),
282                  "hn_txd_%u_%u", dev->data->port_id, queue_idx);
283
284         PMD_INIT_LOG(DEBUG, "TX descriptor pool %s n=%u size=%zu",
285                      name, nb_desc, sizeof(struct hn_txdesc));
286
287         txq->tx_rndis = rte_calloc("hn_txq_rndis", nb_desc,
288                                    HN_RNDIS_PKT_ALIGNED, RTE_CACHE_LINE_SIZE);
289         if (txq->tx_rndis == NULL)
290                 goto error;
291
292         txq->txdesc_pool = rte_mempool_create(name, nb_desc,
293                                               sizeof(struct hn_txdesc),
294                                               0, 0, NULL, NULL,
295                                               hn_txd_init, txq,
296                                               dev->device->numa_node, 0);
297         if (txq->txdesc_pool == NULL) {
298                 PMD_DRV_LOG(ERR,
299                             "mempool %s create failed: %d", name, rte_errno);
300                 goto error;
301         }
302
303         txq->agg_szmax  = RTE_MIN(hv->chim_szmax, hv->rndis_agg_size);
304         txq->agg_pktmax = hv->rndis_agg_pkts;
305         txq->agg_align  = hv->rndis_agg_align;
306
307         hn_reset_txagg(txq);
308
309         err = hn_vf_tx_queue_setup(dev, queue_idx, nb_desc,
310                                      socket_id, tx_conf);
311         if (err == 0) {
312                 dev->data->tx_queues[queue_idx] = txq;
313                 return 0;
314         }
315
316 error:
317         if (txq->txdesc_pool)
318                 rte_mempool_free(txq->txdesc_pool);
319         rte_free(txq->tx_rndis);
320         rte_free(txq);
321         return err;
322 }
323
324 void
325 hn_dev_tx_queue_info(struct rte_eth_dev *dev, uint16_t queue_id,
326                      struct rte_eth_txq_info *qinfo)
327 {
328         struct hn_tx_queue *txq = dev->data->tx_queues[queue_id];
329
330         qinfo->nb_desc = txq->txdesc_pool->size;
331         qinfo->conf.offloads = dev->data->dev_conf.txmode.offloads;
332 }
333
334 static struct hn_txdesc *hn_txd_get(struct hn_tx_queue *txq)
335 {
336         struct hn_txdesc *txd;
337
338         if (rte_mempool_get(txq->txdesc_pool, (void **)&txd)) {
339                 ++txq->stats.ring_full;
340                 PMD_TX_LOG(DEBUG, "tx pool exhausted!");
341                 return NULL;
342         }
343
344         txd->m = NULL;
345         txd->packets = 0;
346         txd->data_size = 0;
347         txd->chim_size = 0;
348
349         return txd;
350 }
351
352 static void hn_txd_put(struct hn_tx_queue *txq, struct hn_txdesc *txd)
353 {
354         rte_mempool_put(txq->txdesc_pool, txd);
355 }
356
357 void
358 hn_dev_tx_queue_release(void *arg)
359 {
360         struct hn_tx_queue *txq = arg;
361
362         PMD_INIT_FUNC_TRACE();
363
364         if (!txq)
365                 return;
366
367         if (txq->txdesc_pool)
368                 rte_mempool_free(txq->txdesc_pool);
369
370         rte_free(txq->tx_rndis);
371         rte_free(txq);
372 }
373
374 /*
375  * Check the status of a Tx descriptor in the queue.
376  *
377  * returns:
378  *  - -EINVAL              - offset outside of tx_descriptor pool.
379  *  - RTE_ETH_TX_DESC_FULL - descriptor is not acknowledged by host.
380  *  - RTE_ETH_TX_DESC_DONE - descriptor is available.
381  */
382 int hn_dev_tx_descriptor_status(void *arg, uint16_t offset)
383 {
384         const struct hn_tx_queue *txq = arg;
385
386         hn_process_events(txq->hv, txq->queue_id, 0);
387
388         if (offset >= rte_mempool_avail_count(txq->txdesc_pool))
389                 return -EINVAL;
390
391         if (offset < rte_mempool_in_use_count(txq->txdesc_pool))
392                 return RTE_ETH_TX_DESC_FULL;
393         else
394                 return RTE_ETH_TX_DESC_DONE;
395 }
396
397 static void
398 hn_nvs_send_completed(struct rte_eth_dev *dev, uint16_t queue_id,
399                       unsigned long xactid, const struct hn_nvs_rndis_ack *ack)
400 {
401         struct hn_data *hv = dev->data->dev_private;
402         struct hn_txdesc *txd = (struct hn_txdesc *)xactid;
403         struct hn_tx_queue *txq;
404
405         /* Control packets are sent with xacid == 0 */
406         if (!txd)
407                 return;
408
409         txq = dev->data->tx_queues[queue_id];
410         if (likely(ack->status == NVS_STATUS_OK)) {
411                 PMD_TX_LOG(DEBUG, "port %u:%u complete tx %u packets %u bytes %u",
412                            txq->port_id, txq->queue_id, txd->chim_index,
413                            txd->packets, txd->data_size);
414                 txq->stats.bytes += txd->data_size;
415                 txq->stats.packets += txd->packets;
416         } else {
417                 PMD_DRV_LOG(NOTICE, "port %u:%u complete tx %u failed status %u",
418                             txq->port_id, txq->queue_id, txd->chim_index, ack->status);
419                 ++txq->stats.errors;
420         }
421
422         if (txd->chim_index != NVS_CHIM_IDX_INVALID) {
423                 hn_chim_free(hv, txd->chim_index);
424                 txd->chim_index = NVS_CHIM_IDX_INVALID;
425         }
426
427         rte_pktmbuf_free(txd->m);
428         hn_txd_put(txq, txd);
429 }
430
431 /* Handle transmit completion events */
432 static void
433 hn_nvs_handle_comp(struct rte_eth_dev *dev, uint16_t queue_id,
434                    const struct vmbus_chanpkt_hdr *pkt,
435                    const void *data)
436 {
437         const struct hn_nvs_hdr *hdr = data;
438
439         switch (hdr->type) {
440         case NVS_TYPE_RNDIS_ACK:
441                 hn_nvs_send_completed(dev, queue_id, pkt->xactid, data);
442                 break;
443
444         default:
445                 PMD_DRV_LOG(NOTICE, "unexpected send completion type %u",
446                            hdr->type);
447         }
448 }
449
450 /* Parse per-packet info (meta data) */
451 static int
452 hn_rndis_rxinfo(const void *info_data, unsigned int info_dlen,
453                 struct hn_rxinfo *info)
454 {
455         const struct rndis_pktinfo *pi = info_data;
456         uint32_t mask = 0;
457
458         while (info_dlen != 0) {
459                 const void *data;
460                 uint32_t dlen;
461
462                 if (unlikely(info_dlen < sizeof(*pi)))
463                         return -EINVAL;
464
465                 if (unlikely(info_dlen < pi->size))
466                         return -EINVAL;
467                 info_dlen -= pi->size;
468
469                 if (unlikely(pi->size & RNDIS_PKTINFO_SIZE_ALIGNMASK))
470                         return -EINVAL;
471                 if (unlikely(pi->size < pi->offset))
472                         return -EINVAL;
473
474                 dlen = pi->size - pi->offset;
475                 data = pi->data;
476
477                 switch (pi->type) {
478                 case NDIS_PKTINFO_TYPE_VLAN:
479                         if (unlikely(dlen < NDIS_VLAN_INFO_SIZE))
480                                 return -EINVAL;
481                         info->vlan_info = *((const uint32_t *)data);
482                         mask |= HN_RXINFO_VLAN;
483                         break;
484
485                 case NDIS_PKTINFO_TYPE_CSUM:
486                         if (unlikely(dlen < NDIS_RXCSUM_INFO_SIZE))
487                                 return -EINVAL;
488                         info->csum_info = *((const uint32_t *)data);
489                         mask |= HN_RXINFO_CSUM;
490                         break;
491
492                 case NDIS_PKTINFO_TYPE_HASHVAL:
493                         if (unlikely(dlen < NDIS_HASH_VALUE_SIZE))
494                                 return -EINVAL;
495                         info->hash_value = *((const uint32_t *)data);
496                         mask |= HN_RXINFO_HASHVAL;
497                         break;
498
499                 case NDIS_PKTINFO_TYPE_HASHINF:
500                         if (unlikely(dlen < NDIS_HASH_INFO_SIZE))
501                                 return -EINVAL;
502                         info->hash_info = *((const uint32_t *)data);
503                         mask |= HN_RXINFO_HASHINF;
504                         break;
505
506                 default:
507                         goto next;
508                 }
509
510                 if (mask == HN_RXINFO_ALL)
511                         break; /* All found; done */
512 next:
513                 pi = (const struct rndis_pktinfo *)
514                     ((const uint8_t *)pi + pi->size);
515         }
516
517         /*
518          * Final fixup.
519          * - If there is no hash value, invalidate the hash info.
520          */
521         if (!(mask & HN_RXINFO_HASHVAL))
522                 info->hash_info = HN_NDIS_HASH_INFO_INVALID;
523         return 0;
524 }
525
526 static void hn_rx_buf_free_cb(void *buf __rte_unused, void *opaque)
527 {
528         struct hn_rx_bufinfo *rxb = opaque;
529         struct hn_rx_queue *rxq = rxb->rxq;
530
531         rte_atomic32_dec(&rxq->rxbuf_outstanding);
532         hn_nvs_ack_rxbuf(rxb->chan, rxb->xactid);
533 }
534
535 static struct hn_rx_bufinfo *hn_rx_buf_init(struct hn_rx_queue *rxq,
536                                             const struct vmbus_chanpkt_rxbuf *pkt)
537 {
538         struct hn_rx_bufinfo *rxb;
539
540         rxb = rxq->rxbuf_info + pkt->hdr.xactid;
541         rxb->chan = rxq->chan;
542         rxb->xactid = pkt->hdr.xactid;
543         rxb->rxq = rxq;
544
545         rxb->shinfo.free_cb = hn_rx_buf_free_cb;
546         rxb->shinfo.fcb_opaque = rxb;
547         rte_mbuf_ext_refcnt_set(&rxb->shinfo, 1);
548         return rxb;
549 }
550
551 static void hn_rxpkt(struct hn_rx_queue *rxq, struct hn_rx_bufinfo *rxb,
552                      uint8_t *data, unsigned int headroom, unsigned int dlen,
553                      const struct hn_rxinfo *info)
554 {
555         struct hn_data *hv = rxq->hv;
556         struct rte_mbuf *m;
557         bool use_extbuf = false;
558
559         m = rte_pktmbuf_alloc(rxq->mb_pool);
560         if (unlikely(!m)) {
561                 struct rte_eth_dev *dev =
562                         &rte_eth_devices[rxq->port_id];
563
564                 dev->data->rx_mbuf_alloc_failed++;
565                 return;
566         }
567
568         /*
569          * For large packets, avoid copy if possible but need to keep
570          * some space available in receive area for later packets.
571          */
572         if (dlen >= HN_RXCOPY_THRESHOLD &&
573             (uint32_t)rte_atomic32_read(&rxq->rxbuf_outstanding) <
574                         hv->rxbuf_section_cnt / 2) {
575                 struct rte_mbuf_ext_shared_info *shinfo;
576                 const void *rxbuf;
577                 rte_iova_t iova;
578
579                 /*
580                  * Build an external mbuf that points to recveive area.
581                  * Use refcount to handle multiple packets in same
582                  * receive buffer section.
583                  */
584                 rxbuf = hv->rxbuf_res->addr;
585                 iova = rte_mem_virt2iova(rxbuf) + RTE_PTR_DIFF(data, rxbuf);
586                 shinfo = &rxb->shinfo;
587
588                 /* shinfo is already set to 1 by the caller */
589                 if (rte_mbuf_ext_refcnt_update(shinfo, 1) == 2)
590                         rte_atomic32_inc(&rxq->rxbuf_outstanding);
591
592                 rte_pktmbuf_attach_extbuf(m, data, iova,
593                                           dlen + headroom, shinfo);
594                 m->data_off = headroom;
595                 use_extbuf = true;
596         } else {
597                 /* Mbuf's in pool must be large enough to hold small packets */
598                 if (unlikely(rte_pktmbuf_tailroom(m) < dlen)) {
599                         rte_pktmbuf_free_seg(m);
600                         ++rxq->stats.errors;
601                         return;
602                 }
603                 rte_memcpy(rte_pktmbuf_mtod(m, void *),
604                            data + headroom, dlen);
605         }
606
607         m->port = rxq->port_id;
608         m->pkt_len = dlen;
609         m->data_len = dlen;
610         m->packet_type = rte_net_get_ptype(m, NULL,
611                                            RTE_PTYPE_L2_MASK |
612                                            RTE_PTYPE_L3_MASK |
613                                            RTE_PTYPE_L4_MASK);
614
615         if (info->vlan_info != HN_NDIS_VLAN_INFO_INVALID) {
616                 m->vlan_tci = info->vlan_info;
617                 m->ol_flags |= PKT_RX_VLAN_STRIPPED | PKT_RX_VLAN;
618
619                 /* NDIS always strips tag, put it back if necessary */
620                 if (!hv->vlan_strip && rte_vlan_insert(&m)) {
621                         PMD_DRV_LOG(DEBUG, "vlan insert failed");
622                         ++rxq->stats.errors;
623                         if (use_extbuf)
624                                 rte_pktmbuf_detach_extbuf(m);
625                         rte_pktmbuf_free(m);
626                         return;
627                 }
628         }
629
630         if (info->csum_info != HN_NDIS_RXCSUM_INFO_INVALID) {
631                 if (info->csum_info & NDIS_RXCSUM_INFO_IPCS_OK)
632                         m->ol_flags |= PKT_RX_IP_CKSUM_GOOD;
633
634                 if (info->csum_info & (NDIS_RXCSUM_INFO_UDPCS_OK
635                                        | NDIS_RXCSUM_INFO_TCPCS_OK))
636                         m->ol_flags |= PKT_RX_L4_CKSUM_GOOD;
637                 else if (info->csum_info & (NDIS_RXCSUM_INFO_TCPCS_FAILED
638                                             | NDIS_RXCSUM_INFO_UDPCS_FAILED))
639                         m->ol_flags |= PKT_RX_L4_CKSUM_BAD;
640         }
641
642         if (info->hash_info != HN_NDIS_HASH_INFO_INVALID) {
643                 m->ol_flags |= PKT_RX_RSS_HASH;
644                 m->hash.rss = info->hash_value;
645         }
646
647         PMD_RX_LOG(DEBUG,
648                    "port %u:%u RX id %"PRIu64" size %u type %#x ol_flags %#"PRIx64,
649                    rxq->port_id, rxq->queue_id, rxb->xactid,
650                    m->pkt_len, m->packet_type, m->ol_flags);
651
652         ++rxq->stats.packets;
653         rxq->stats.bytes += m->pkt_len;
654         hn_update_packet_stats(&rxq->stats, m);
655
656         if (unlikely(rte_ring_sp_enqueue(rxq->rx_ring, m) != 0)) {
657                 ++rxq->stats.ring_full;
658                 PMD_RX_LOG(DEBUG, "rx ring full");
659                 if (use_extbuf)
660                         rte_pktmbuf_detach_extbuf(m);
661                 rte_pktmbuf_free(m);
662         }
663 }
664
665 static void hn_rndis_rx_data(struct hn_rx_queue *rxq,
666                              struct hn_rx_bufinfo *rxb,
667                              void *data, uint32_t dlen)
668 {
669         unsigned int data_off, data_len, total_len;
670         unsigned int pktinfo_off, pktinfo_len;
671         const struct rndis_packet_msg *pkt = data;
672         struct hn_rxinfo info = {
673                 .vlan_info = HN_NDIS_VLAN_INFO_INVALID,
674                 .csum_info = HN_NDIS_RXCSUM_INFO_INVALID,
675                 .hash_info = HN_NDIS_HASH_INFO_INVALID,
676         };
677         int err;
678
679         hn_rndis_dump(pkt);
680
681         if (unlikely(dlen < sizeof(*pkt)))
682                 goto error;
683
684         if (unlikely(dlen < pkt->len))
685                 goto error; /* truncated RNDIS from host */
686
687         if (unlikely(pkt->len < pkt->datalen
688                      + pkt->oobdatalen + pkt->pktinfolen))
689                 goto error;
690
691         if (unlikely(pkt->datalen == 0))
692                 goto error;
693
694         /* Check offsets. */
695         if (unlikely(pkt->dataoffset < RNDIS_PACKET_MSG_OFFSET_MIN))
696                 goto error;
697
698         if (likely(pkt->pktinfooffset > 0) &&
699             unlikely(pkt->pktinfooffset < RNDIS_PACKET_MSG_OFFSET_MIN ||
700                      (pkt->pktinfooffset & RNDIS_PACKET_MSG_OFFSET_ALIGNMASK)))
701                 goto error;
702
703         data_off = RNDIS_PACKET_MSG_OFFSET_ABS(pkt->dataoffset);
704         data_len = pkt->datalen;
705         pktinfo_off = RNDIS_PACKET_MSG_OFFSET_ABS(pkt->pktinfooffset);
706         pktinfo_len = pkt->pktinfolen;
707
708         if (likely(pktinfo_len > 0)) {
709                 err = hn_rndis_rxinfo((const uint8_t *)pkt + pktinfo_off,
710                                       pktinfo_len, &info);
711                 if (err)
712                         goto error;
713         }
714
715         if (__builtin_add_overflow(data_off, data_len, &total_len) ||
716             total_len > pkt->len)
717                 goto error;
718
719         if (unlikely(data_len < RTE_ETHER_HDR_LEN))
720                 goto error;
721
722         hn_rxpkt(rxq, rxb, data, data_off, data_len, &info);
723         return;
724 error:
725         ++rxq->stats.errors;
726 }
727
728 static void
729 hn_rndis_receive(struct rte_eth_dev *dev, struct hn_rx_queue *rxq,
730                  struct hn_rx_bufinfo *rxb, void *buf, uint32_t len)
731 {
732         const struct rndis_msghdr *hdr = buf;
733
734         switch (hdr->type) {
735         case RNDIS_PACKET_MSG:
736                 if (dev->data->dev_started)
737                         hn_rndis_rx_data(rxq, rxb, buf, len);
738                 break;
739
740         case RNDIS_INDICATE_STATUS_MSG:
741                 hn_rndis_link_status(dev, buf);
742                 break;
743
744         case RNDIS_INITIALIZE_CMPLT:
745         case RNDIS_QUERY_CMPLT:
746         case RNDIS_SET_CMPLT:
747                 hn_rndis_receive_response(rxq->hv, buf, len);
748                 break;
749
750         default:
751                 PMD_DRV_LOG(NOTICE,
752                             "unexpected RNDIS message (type %#x len %u)",
753                             hdr->type, len);
754                 break;
755         }
756 }
757
758 static void
759 hn_nvs_handle_rxbuf(struct rte_eth_dev *dev,
760                     struct hn_data *hv,
761                     struct hn_rx_queue *rxq,
762                     const struct vmbus_chanpkt_hdr *hdr,
763                     const void *buf)
764 {
765         const struct vmbus_chanpkt_rxbuf *pkt;
766         const struct hn_nvs_hdr *nvs_hdr = buf;
767         uint32_t rxbuf_sz = hv->rxbuf_res->len;
768         char *rxbuf = hv->rxbuf_res->addr;
769         unsigned int i, hlen, count;
770         struct hn_rx_bufinfo *rxb;
771
772         /* At minimum we need type header */
773         if (unlikely(vmbus_chanpkt_datalen(hdr) < sizeof(*nvs_hdr))) {
774                 PMD_RX_LOG(ERR, "invalid receive nvs RNDIS");
775                 return;
776         }
777
778         /* Make sure that this is a RNDIS message. */
779         if (unlikely(nvs_hdr->type != NVS_TYPE_RNDIS)) {
780                 PMD_RX_LOG(ERR, "nvs type %u, not RNDIS",
781                            nvs_hdr->type);
782                 return;
783         }
784
785         hlen = vmbus_chanpkt_getlen(hdr->hlen);
786         if (unlikely(hlen < sizeof(*pkt))) {
787                 PMD_RX_LOG(ERR, "invalid rxbuf chanpkt");
788                 return;
789         }
790
791         pkt = container_of(hdr, const struct vmbus_chanpkt_rxbuf, hdr);
792         if (unlikely(pkt->rxbuf_id != NVS_RXBUF_SIG)) {
793                 PMD_RX_LOG(ERR, "invalid rxbuf_id 0x%08x",
794                            pkt->rxbuf_id);
795                 return;
796         }
797
798         count = pkt->rxbuf_cnt;
799         if (unlikely(hlen < offsetof(struct vmbus_chanpkt_rxbuf,
800                                      rxbuf[count]))) {
801                 PMD_RX_LOG(ERR, "invalid rxbuf_cnt %u", count);
802                 return;
803         }
804
805         if (pkt->hdr.xactid > hv->rxbuf_section_cnt) {
806                 PMD_RX_LOG(ERR, "invalid rxbuf section id %" PRIx64,
807                            pkt->hdr.xactid);
808                 return;
809         }
810
811         /* Setup receive buffer info to allow for callback */
812         rxb = hn_rx_buf_init(rxq, pkt);
813
814         /* Each range represents 1 RNDIS pkt that contains 1 Ethernet frame */
815         for (i = 0; i < count; ++i) {
816                 unsigned int ofs, len;
817
818                 ofs = pkt->rxbuf[i].ofs;
819                 len = pkt->rxbuf[i].len;
820
821                 if (unlikely(ofs + len > rxbuf_sz)) {
822                         PMD_RX_LOG(ERR,
823                                    "%uth RNDIS msg overflow ofs %u, len %u",
824                                    i, ofs, len);
825                         continue;
826                 }
827
828                 if (unlikely(len == 0)) {
829                         PMD_RX_LOG(ERR, "%uth RNDIS msg len %u", i, len);
830                         continue;
831                 }
832
833                 hn_rndis_receive(dev, rxq, rxb,
834                                  rxbuf + ofs, len);
835         }
836
837         /* Send ACK now if external mbuf not used */
838         if (rte_mbuf_ext_refcnt_update(&rxb->shinfo, -1) == 0)
839                 hn_nvs_ack_rxbuf(rxb->chan, rxb->xactid);
840 }
841
842 /*
843  * Called when NVS inband events are received.
844  * Send up a two part message with port_id and the NVS message
845  * to the pipe to the netvsc-vf-event control thread.
846  */
847 static void hn_nvs_handle_notify(struct rte_eth_dev *dev,
848                                  const struct vmbus_chanpkt_hdr *pkt,
849                                  const void *data)
850 {
851         const struct hn_nvs_hdr *hdr = data;
852
853         switch (hdr->type) {
854         case NVS_TYPE_TXTBL_NOTE:
855                 /* Transmit indirection table has locking problems
856                  * in DPDK and therefore not implemented
857                  */
858                 PMD_DRV_LOG(DEBUG, "host notify of transmit indirection table");
859                 break;
860
861         case NVS_TYPE_VFASSOC_NOTE:
862                 hn_nvs_handle_vfassoc(dev, pkt, data);
863                 break;
864
865         default:
866                 PMD_DRV_LOG(INFO,
867                             "got notify, nvs type %u", hdr->type);
868         }
869 }
870
871 struct hn_rx_queue *hn_rx_queue_alloc(struct hn_data *hv,
872                                       uint16_t queue_id,
873                                       unsigned int socket_id)
874 {
875         struct hn_rx_queue *rxq;
876
877         rxq = rte_zmalloc_socket("HN_RXQ", sizeof(*rxq),
878                                  RTE_CACHE_LINE_SIZE, socket_id);
879         if (!rxq)
880                 return NULL;
881
882         rxq->hv = hv;
883         rxq->chan = hv->channels[queue_id];
884         rte_spinlock_init(&rxq->ring_lock);
885         rxq->port_id = hv->port_id;
886         rxq->queue_id = queue_id;
887         rxq->event_sz = HN_RXQ_EVENT_DEFAULT;
888         rxq->event_buf = rte_malloc_socket("HN_EVENTS", HN_RXQ_EVENT_DEFAULT,
889                                            RTE_CACHE_LINE_SIZE, socket_id);
890         if (!rxq->event_buf) {
891                 rte_free(rxq);
892                 return NULL;
893         }
894
895         /* setup rxbuf_info for non-primary queue */
896         if (queue_id) {
897                 rxq->rxbuf_info = rte_calloc("HN_RXBUF_INFO",
898                                         hv->rxbuf_section_cnt,
899                                         sizeof(*rxq->rxbuf_info),
900                                         RTE_CACHE_LINE_SIZE);
901
902                 if (!rxq->rxbuf_info) {
903                         PMD_DRV_LOG(ERR,
904                                 "Could not allocate rxbuf info for queue %d\n",
905                                 queue_id);
906                         rte_free(rxq->event_buf);
907                         rte_free(rxq);
908                         return NULL;
909                 }
910         }
911
912         return rxq;
913 }
914
915 void
916 hn_dev_rx_queue_info(struct rte_eth_dev *dev, uint16_t queue_id,
917                      struct rte_eth_rxq_info *qinfo)
918 {
919         struct hn_rx_queue *rxq = dev->data->rx_queues[queue_id];
920
921         qinfo->mp = rxq->mb_pool;
922         qinfo->nb_desc = rxq->rx_ring->size;
923         qinfo->conf.offloads = dev->data->dev_conf.rxmode.offloads;
924 }
925
926 int
927 hn_dev_rx_queue_setup(struct rte_eth_dev *dev,
928                       uint16_t queue_idx, uint16_t nb_desc,
929                       unsigned int socket_id,
930                       const struct rte_eth_rxconf *rx_conf,
931                       struct rte_mempool *mp)
932 {
933         struct hn_data *hv = dev->data->dev_private;
934         char ring_name[RTE_RING_NAMESIZE];
935         struct hn_rx_queue *rxq;
936         unsigned int count;
937         int error = -ENOMEM;
938
939         PMD_INIT_FUNC_TRACE();
940
941         if (queue_idx == 0) {
942                 rxq = hv->primary;
943         } else {
944                 rxq = hn_rx_queue_alloc(hv, queue_idx, socket_id);
945                 if (!rxq)
946                         return -ENOMEM;
947         }
948
949         rxq->mb_pool = mp;
950         count = rte_mempool_avail_count(mp) / dev->data->nb_rx_queues;
951         if (nb_desc == 0 || nb_desc > count)
952                 nb_desc = count;
953
954         /*
955          * Staging ring from receive event logic to rx_pkts.
956          * rx_pkts assumes caller is handling multi-thread issue.
957          * event logic has locking.
958          */
959         snprintf(ring_name, sizeof(ring_name),
960                  "hn_rx_%u_%u", dev->data->port_id, queue_idx);
961         rxq->rx_ring = rte_ring_create(ring_name,
962                                        rte_align32pow2(nb_desc),
963                                        socket_id, 0);
964         if (!rxq->rx_ring)
965                 goto fail;
966
967         error = hn_vf_rx_queue_setup(dev, queue_idx, nb_desc,
968                                      socket_id, rx_conf, mp);
969         if (error)
970                 goto fail;
971
972         dev->data->rx_queues[queue_idx] = rxq;
973         return 0;
974
975 fail:
976         rte_ring_free(rxq->rx_ring);
977         rte_free(rxq->rxbuf_info);
978         rte_free(rxq->event_buf);
979         rte_free(rxq);
980         return error;
981 }
982
983 static void
984 hn_rx_queue_free(struct hn_rx_queue *rxq, bool keep_primary)
985 {
986
987         if (!rxq)
988                 return;
989
990         rte_ring_free(rxq->rx_ring);
991         rxq->rx_ring = NULL;
992         rxq->mb_pool = NULL;
993
994         hn_vf_rx_queue_release(rxq->hv, rxq->queue_id);
995
996         /* Keep primary queue to allow for control operations */
997         if (keep_primary && rxq == rxq->hv->primary)
998                 return;
999
1000         rte_free(rxq->rxbuf_info);
1001         rte_free(rxq->event_buf);
1002         rte_free(rxq);
1003 }
1004
1005 void
1006 hn_dev_rx_queue_release(void *arg)
1007 {
1008         struct hn_rx_queue *rxq = arg;
1009
1010         PMD_INIT_FUNC_TRACE();
1011
1012         hn_rx_queue_free(rxq, true);
1013 }
1014
1015 /*
1016  * Get the number of used descriptor in a rx queue
1017  * For this device that means how many packets are pending in the ring.
1018  */
1019 uint32_t
1020 hn_dev_rx_queue_count(struct rte_eth_dev *dev, uint16_t queue_id)
1021 {
1022         struct hn_rx_queue *rxq = dev->data->rx_queues[queue_id];
1023
1024         return rte_ring_count(rxq->rx_ring);
1025 }
1026
1027 /*
1028  * Check the status of a Rx descriptor in the queue
1029  *
1030  * returns:
1031  *  - -EINVAL               - offset outside of ring
1032  *  - RTE_ETH_RX_DESC_AVAIL - no data available yet
1033  *  - RTE_ETH_RX_DESC_DONE  - data is waiting in stagin ring
1034  */
1035 int hn_dev_rx_queue_status(void *arg, uint16_t offset)
1036 {
1037         const struct hn_rx_queue *rxq = arg;
1038
1039         hn_process_events(rxq->hv, rxq->queue_id, 0);
1040         if (offset >= rxq->rx_ring->capacity)
1041                 return -EINVAL;
1042
1043         if (offset < rte_ring_count(rxq->rx_ring))
1044                 return RTE_ETH_RX_DESC_DONE;
1045         else
1046                 return RTE_ETH_RX_DESC_AVAIL;
1047 }
1048
1049 int
1050 hn_dev_tx_done_cleanup(void *arg, uint32_t free_cnt)
1051 {
1052         struct hn_tx_queue *txq = arg;
1053
1054         return hn_process_events(txq->hv, txq->queue_id, free_cnt);
1055 }
1056
1057 /*
1058  * Process pending events on the channel.
1059  * Called from both Rx queue poll and Tx cleanup
1060  */
1061 uint32_t hn_process_events(struct hn_data *hv, uint16_t queue_id,
1062                            uint32_t tx_limit)
1063 {
1064         struct rte_eth_dev *dev = &rte_eth_devices[hv->port_id];
1065         struct hn_rx_queue *rxq;
1066         uint32_t bytes_read = 0;
1067         uint32_t tx_done = 0;
1068         int ret = 0;
1069
1070         rxq = queue_id == 0 ? hv->primary : dev->data->rx_queues[queue_id];
1071
1072         /*
1073          * Since channel is shared between Rx and TX queue need to have a lock
1074          * since DPDK does not force same CPU to be used for Rx/Tx.
1075          */
1076         if (unlikely(!rte_spinlock_trylock(&rxq->ring_lock)))
1077                 return 0;
1078
1079         for (;;) {
1080                 const struct vmbus_chanpkt_hdr *pkt;
1081                 uint32_t len = rxq->event_sz;
1082                 const void *data;
1083
1084 retry:
1085                 ret = rte_vmbus_chan_recv_raw(rxq->chan, rxq->event_buf, &len);
1086                 if (ret == -EAGAIN)
1087                         break;  /* ring is empty */
1088
1089                 if (unlikely(ret == -ENOBUFS)) {
1090                         /* event buffer not large enough to read ring */
1091
1092                         PMD_DRV_LOG(DEBUG,
1093                                     "event buffer expansion (need %u)", len);
1094                         rxq->event_sz = len + len / 4;
1095                         rxq->event_buf = rte_realloc(rxq->event_buf, rxq->event_sz,
1096                                                      RTE_CACHE_LINE_SIZE);
1097                         if (rxq->event_buf)
1098                                 goto retry;
1099                         /* out of memory, no more events now */
1100                         rxq->event_sz = 0;
1101                         break;
1102                 }
1103
1104                 if (unlikely(ret <= 0)) {
1105                         /* This indicates a failure to communicate (or worse) */
1106                         rte_exit(EXIT_FAILURE,
1107                                  "vmbus ring buffer error: %d", ret);
1108                 }
1109
1110                 bytes_read += ret;
1111                 pkt = (const struct vmbus_chanpkt_hdr *)rxq->event_buf;
1112                 data = (char *)rxq->event_buf + vmbus_chanpkt_getlen(pkt->hlen);
1113
1114                 switch (pkt->type) {
1115                 case VMBUS_CHANPKT_TYPE_COMP:
1116                         ++tx_done;
1117                         hn_nvs_handle_comp(dev, queue_id, pkt, data);
1118                         break;
1119
1120                 case VMBUS_CHANPKT_TYPE_RXBUF:
1121                         hn_nvs_handle_rxbuf(dev, hv, rxq, pkt, data);
1122                         break;
1123
1124                 case VMBUS_CHANPKT_TYPE_INBAND:
1125                         hn_nvs_handle_notify(dev, pkt, data);
1126                         break;
1127
1128                 default:
1129                         PMD_DRV_LOG(ERR, "unknown chan pkt %u", pkt->type);
1130                         break;
1131                 }
1132
1133                 if (tx_limit && tx_done >= tx_limit)
1134                         break;
1135         }
1136
1137         if (bytes_read > 0)
1138                 rte_vmbus_chan_signal_read(rxq->chan, bytes_read);
1139
1140         rte_spinlock_unlock(&rxq->ring_lock);
1141
1142         return tx_done;
1143 }
1144
1145 static void hn_append_to_chim(struct hn_tx_queue *txq,
1146                               struct rndis_packet_msg *pkt,
1147                               const struct rte_mbuf *m)
1148 {
1149         struct hn_txdesc *txd = txq->agg_txd;
1150         uint8_t *buf = (uint8_t *)pkt;
1151         unsigned int data_offs;
1152
1153         hn_rndis_dump(pkt);
1154
1155         data_offs = RNDIS_PACKET_MSG_OFFSET_ABS(pkt->dataoffset);
1156         txd->chim_size += pkt->len;
1157         txd->data_size += m->pkt_len;
1158         ++txd->packets;
1159         hn_update_packet_stats(&txq->stats, m);
1160
1161         for (; m; m = m->next) {
1162                 uint16_t len = rte_pktmbuf_data_len(m);
1163
1164                 rte_memcpy(buf + data_offs,
1165                            rte_pktmbuf_mtod(m, const char *), len);
1166                 data_offs += len;
1167         }
1168 }
1169
1170 /*
1171  * Send pending aggregated data in chimney buffer (if any).
1172  * Returns error if send was unsuccessful because channel ring buffer
1173  * was full.
1174  */
1175 static int hn_flush_txagg(struct hn_tx_queue *txq, bool *need_sig)
1176
1177 {
1178         struct hn_txdesc *txd = txq->agg_txd;
1179         struct hn_nvs_rndis rndis;
1180         int ret;
1181
1182         if (!txd)
1183                 return 0;
1184
1185         rndis = (struct hn_nvs_rndis) {
1186                 .type = NVS_TYPE_RNDIS,
1187                 .rndis_mtype = NVS_RNDIS_MTYPE_DATA,
1188                 .chim_idx = txd->chim_index,
1189                 .chim_sz = txd->chim_size,
1190         };
1191
1192         PMD_TX_LOG(DEBUG, "port %u:%u tx %u size %u",
1193                    txq->port_id, txq->queue_id, txd->chim_index, txd->chim_size);
1194
1195         ret = hn_nvs_send(txq->chan, VMBUS_CHANPKT_FLAG_RC,
1196                           &rndis, sizeof(rndis), (uintptr_t)txd, need_sig);
1197
1198         if (likely(ret == 0))
1199                 hn_reset_txagg(txq);
1200         else if (ret == -EAGAIN) {
1201                 PMD_TX_LOG(DEBUG, "port %u:%u channel full",
1202                            txq->port_id, txq->queue_id);
1203                 ++txq->stats.channel_full;
1204         } else {
1205                 ++txq->stats.errors;
1206
1207                 PMD_DRV_LOG(NOTICE, "port %u:%u send failed: %d",
1208                            txq->port_id, txq->queue_id, ret);
1209         }
1210         return ret;
1211 }
1212
1213 /*
1214  * Try and find a place in a send chimney buffer to put
1215  * the small packet. If space is available, this routine
1216  * returns a pointer of where to place the data.
1217  * If no space, caller should try direct transmit.
1218  */
1219 static void *
1220 hn_try_txagg(struct hn_data *hv, struct hn_tx_queue *txq,
1221              struct hn_txdesc *txd, uint32_t pktsize)
1222 {
1223         struct hn_txdesc *agg_txd = txq->agg_txd;
1224         struct rndis_packet_msg *pkt;
1225         void *chim;
1226
1227         if (agg_txd) {
1228                 unsigned int padding, olen;
1229
1230                 /*
1231                  * Update the previous RNDIS packet's total length,
1232                  * it can be increased due to the mandatory alignment
1233                  * padding for this RNDIS packet.  And update the
1234                  * aggregating txdesc's chimney sending buffer size
1235                  * accordingly.
1236                  *
1237                  * Zero-out the padding, as required by the RNDIS spec.
1238                  */
1239                 pkt = txq->agg_prevpkt;
1240                 olen = pkt->len;
1241                 padding = RTE_ALIGN(olen, txq->agg_align) - olen;
1242                 if (padding > 0) {
1243                         agg_txd->chim_size += padding;
1244                         pkt->len += padding;
1245                         memset((uint8_t *)pkt + olen, 0, padding);
1246                 }
1247
1248                 chim = (uint8_t *)pkt + pkt->len;
1249                 txq->agg_prevpkt = chim;
1250                 txq->agg_pktleft--;
1251                 txq->agg_szleft -= pktsize;
1252                 if (txq->agg_szleft < HN_PKTSIZE_MIN(txq->agg_align)) {
1253                         /*
1254                          * Probably can't aggregate more packets,
1255                          * flush this aggregating txdesc proactively.
1256                          */
1257                         txq->agg_pktleft = 0;
1258                 }
1259
1260                 hn_txd_put(txq, txd);
1261                 return chim;
1262         }
1263
1264         txd->chim_index = hn_chim_alloc(hv);
1265         if (txd->chim_index == NVS_CHIM_IDX_INVALID)
1266                 return NULL;
1267
1268         chim = (uint8_t *)hv->chim_res->addr
1269                         + txd->chim_index * hv->chim_szmax;
1270
1271         txq->agg_txd = txd;
1272         txq->agg_pktleft = txq->agg_pktmax - 1;
1273         txq->agg_szleft = txq->agg_szmax - pktsize;
1274         txq->agg_prevpkt = chim;
1275
1276         return chim;
1277 }
1278
1279 static inline void *
1280 hn_rndis_pktinfo_append(struct rndis_packet_msg *pkt,
1281                         uint32_t pi_dlen, uint32_t pi_type)
1282 {
1283         const uint32_t pi_size = RNDIS_PKTINFO_SIZE(pi_dlen);
1284         struct rndis_pktinfo *pi;
1285
1286         /*
1287          * Per-packet-info does not move; it only grows.
1288          *
1289          * NOTE:
1290          * pktinfooffset in this phase counts from the beginning
1291          * of rndis_packet_msg.
1292          */
1293         pi = (struct rndis_pktinfo *)((uint8_t *)pkt + hn_rndis_pktlen(pkt));
1294
1295         pkt->pktinfolen += pi_size;
1296
1297         pi->size = pi_size;
1298         pi->type = pi_type;
1299         pi->offset = RNDIS_PKTINFO_OFFSET;
1300
1301         return pi->data;
1302 }
1303
1304 /* Put RNDIS header and packet info on packet */
1305 static void hn_encap(struct rndis_packet_msg *pkt,
1306                      uint16_t queue_id,
1307                      const struct rte_mbuf *m)
1308 {
1309         unsigned int hlen = m->l2_len + m->l3_len;
1310         uint32_t *pi_data;
1311         uint32_t pkt_hlen;
1312
1313         pkt->type = RNDIS_PACKET_MSG;
1314         pkt->len = m->pkt_len;
1315         pkt->dataoffset = 0;
1316         pkt->datalen = m->pkt_len;
1317         pkt->oobdataoffset = 0;
1318         pkt->oobdatalen = 0;
1319         pkt->oobdataelements = 0;
1320         pkt->pktinfooffset = sizeof(*pkt);
1321         pkt->pktinfolen = 0;
1322         pkt->vchandle = 0;
1323         pkt->reserved = 0;
1324
1325         /*
1326          * Set the hash value for this packet, to the queue_id to cause
1327          * TX done event for this packet on the right channel.
1328          */
1329         pi_data = hn_rndis_pktinfo_append(pkt, NDIS_HASH_VALUE_SIZE,
1330                                           NDIS_PKTINFO_TYPE_HASHVAL);
1331         *pi_data = queue_id;
1332
1333         if (m->ol_flags & PKT_TX_VLAN_PKT) {
1334                 pi_data = hn_rndis_pktinfo_append(pkt, NDIS_VLAN_INFO_SIZE,
1335                                                   NDIS_PKTINFO_TYPE_VLAN);
1336                 *pi_data = m->vlan_tci;
1337         }
1338
1339         if (m->ol_flags & PKT_TX_TCP_SEG) {
1340                 pi_data = hn_rndis_pktinfo_append(pkt, NDIS_LSO2_INFO_SIZE,
1341                                                   NDIS_PKTINFO_TYPE_LSO);
1342
1343                 if (m->ol_flags & PKT_TX_IPV6) {
1344                         *pi_data = NDIS_LSO2_INFO_MAKEIPV6(hlen,
1345                                                            m->tso_segsz);
1346                 } else {
1347                         *pi_data = NDIS_LSO2_INFO_MAKEIPV4(hlen,
1348                                                            m->tso_segsz);
1349                 }
1350         } else if (m->ol_flags &
1351                    (PKT_TX_TCP_CKSUM | PKT_TX_UDP_CKSUM | PKT_TX_IP_CKSUM)) {
1352                 pi_data = hn_rndis_pktinfo_append(pkt, NDIS_TXCSUM_INFO_SIZE,
1353                                                   NDIS_PKTINFO_TYPE_CSUM);
1354                 *pi_data = 0;
1355
1356                 if (m->ol_flags & PKT_TX_IPV6)
1357                         *pi_data |= NDIS_TXCSUM_INFO_IPV6;
1358                 if (m->ol_flags & PKT_TX_IPV4) {
1359                         *pi_data |= NDIS_TXCSUM_INFO_IPV4;
1360
1361                         if (m->ol_flags & PKT_TX_IP_CKSUM)
1362                                 *pi_data |= NDIS_TXCSUM_INFO_IPCS;
1363                 }
1364
1365                 if (m->ol_flags & PKT_TX_TCP_CKSUM)
1366                         *pi_data |= NDIS_TXCSUM_INFO_MKTCPCS(hlen);
1367                 else if (m->ol_flags & PKT_TX_UDP_CKSUM)
1368                         *pi_data |= NDIS_TXCSUM_INFO_MKUDPCS(hlen);
1369         }
1370
1371         pkt_hlen = pkt->pktinfooffset + pkt->pktinfolen;
1372         /* Fixup RNDIS packet message total length */
1373         pkt->len += pkt_hlen;
1374
1375         /* Convert RNDIS packet message offsets */
1376         pkt->dataoffset = hn_rndis_pktmsg_offset(pkt_hlen);
1377         pkt->pktinfooffset = hn_rndis_pktmsg_offset(pkt->pktinfooffset);
1378 }
1379
1380 /* How many scatter gather list elements ar needed */
1381 static unsigned int hn_get_slots(const struct rte_mbuf *m)
1382 {
1383         unsigned int slots = 1; /* for RNDIS header */
1384
1385         while (m) {
1386                 unsigned int size = rte_pktmbuf_data_len(m);
1387                 unsigned int offs = rte_mbuf_data_iova(m) & PAGE_MASK;
1388
1389                 slots += (offs + size + PAGE_SIZE - 1) / PAGE_SIZE;
1390                 m = m->next;
1391         }
1392
1393         return slots;
1394 }
1395
1396 /* Build scatter gather list from chained mbuf */
1397 static unsigned int hn_fill_sg(struct vmbus_gpa *sg,
1398                                const struct rte_mbuf *m)
1399 {
1400         unsigned int segs = 0;
1401
1402         while (m) {
1403                 rte_iova_t addr = rte_mbuf_data_iova(m);
1404                 unsigned int page = addr / PAGE_SIZE;
1405                 unsigned int offset = addr & PAGE_MASK;
1406                 unsigned int len = rte_pktmbuf_data_len(m);
1407
1408                 while (len > 0) {
1409                         unsigned int bytes = RTE_MIN(len, PAGE_SIZE - offset);
1410
1411                         sg[segs].page = page;
1412                         sg[segs].ofs = offset;
1413                         sg[segs].len = bytes;
1414                         segs++;
1415
1416                         ++page;
1417                         offset = 0;
1418                         len -= bytes;
1419                 }
1420                 m = m->next;
1421         }
1422
1423         return segs;
1424 }
1425
1426 /* Transmit directly from mbuf */
1427 static int hn_xmit_sg(struct hn_tx_queue *txq,
1428                       const struct hn_txdesc *txd, const struct rte_mbuf *m,
1429                       bool *need_sig)
1430 {
1431         struct vmbus_gpa sg[hn_get_slots(m)];
1432         struct hn_nvs_rndis nvs_rndis = {
1433                 .type = NVS_TYPE_RNDIS,
1434                 .rndis_mtype = NVS_RNDIS_MTYPE_DATA,
1435                 .chim_sz = txd->chim_size,
1436         };
1437         rte_iova_t addr;
1438         unsigned int segs;
1439
1440         /* attach aggregation data if present */
1441         if (txd->chim_size > 0)
1442                 nvs_rndis.chim_idx = txd->chim_index;
1443         else
1444                 nvs_rndis.chim_idx = NVS_CHIM_IDX_INVALID;
1445
1446         hn_rndis_dump(txd->rndis_pkt);
1447
1448         /* pass IOVA of rndis header in first segment */
1449         addr = rte_malloc_virt2iova(txq->tx_rndis);
1450         if (unlikely(addr == RTE_BAD_IOVA)) {
1451                 PMD_DRV_LOG(ERR, "RNDIS transmit can not get iova");
1452                 return -EINVAL;
1453         }
1454         addr = addr + ((char *)txd->rndis_pkt - (char *)txq->tx_rndis);
1455
1456         sg[0].page = addr / PAGE_SIZE;
1457         sg[0].ofs = addr & PAGE_MASK;
1458         sg[0].len = RNDIS_PACKET_MSG_OFFSET_ABS(hn_rndis_pktlen(txd->rndis_pkt));
1459         segs = 1;
1460
1461         hn_update_packet_stats(&txq->stats, m);
1462
1463         segs += hn_fill_sg(sg + 1, m);
1464
1465         PMD_TX_LOG(DEBUG, "port %u:%u tx %u segs %u size %u",
1466                    txq->port_id, txq->queue_id, txd->chim_index,
1467                    segs, nvs_rndis.chim_sz);
1468
1469         return hn_nvs_send_sglist(txq->chan, sg, segs,
1470                                   &nvs_rndis, sizeof(nvs_rndis),
1471                                   (uintptr_t)txd, need_sig);
1472 }
1473
1474 uint16_t
1475 hn_xmit_pkts(void *ptxq, struct rte_mbuf **tx_pkts, uint16_t nb_pkts)
1476 {
1477         struct hn_tx_queue *txq = ptxq;
1478         uint16_t queue_id = txq->queue_id;
1479         struct hn_data *hv = txq->hv;
1480         struct rte_eth_dev *vf_dev;
1481         bool need_sig = false;
1482         uint16_t nb_tx, tx_thresh;
1483         int ret;
1484
1485         if (unlikely(hv->closed))
1486                 return 0;
1487
1488         /*
1489          * Always check for events on the primary channel
1490          * because that is where hotplug notifications occur.
1491          */
1492         tx_thresh = RTE_MAX(txq->free_thresh, nb_pkts);
1493         if (txq->queue_id == 0 ||
1494             rte_mempool_avail_count(txq->txdesc_pool) < tx_thresh)
1495                 hn_process_events(hv, txq->queue_id, 0);
1496
1497         /* Transmit over VF if present and up */
1498         rte_rwlock_read_lock(&hv->vf_lock);
1499         vf_dev = hn_get_vf_dev(hv);
1500         if (vf_dev && vf_dev->data->dev_started) {
1501                 void *sub_q = vf_dev->data->tx_queues[queue_id];
1502
1503                 nb_tx = (*vf_dev->tx_pkt_burst)(sub_q, tx_pkts, nb_pkts);
1504                 rte_rwlock_read_unlock(&hv->vf_lock);
1505                 return nb_tx;
1506         }
1507         rte_rwlock_read_unlock(&hv->vf_lock);
1508
1509         for (nb_tx = 0; nb_tx < nb_pkts; nb_tx++) {
1510                 struct rte_mbuf *m = tx_pkts[nb_tx];
1511                 uint32_t pkt_size = m->pkt_len + HN_RNDIS_PKT_LEN;
1512                 struct rndis_packet_msg *pkt;
1513                 struct hn_txdesc *txd;
1514
1515                 txd = hn_txd_get(txq);
1516                 if (txd == NULL)
1517                         break;
1518
1519                 /* For small packets aggregate them in chimney buffer */
1520                 if (m->pkt_len < HN_TXCOPY_THRESHOLD && pkt_size <= txq->agg_szmax) {
1521                         /* If this packet will not fit, then flush  */
1522                         if (txq->agg_pktleft == 0 ||
1523                             RTE_ALIGN(pkt_size, txq->agg_align) > txq->agg_szleft) {
1524                                 if (hn_flush_txagg(txq, &need_sig))
1525                                         goto fail;
1526                         }
1527
1528
1529                         pkt = hn_try_txagg(hv, txq, txd, pkt_size);
1530                         if (unlikely(!pkt))
1531                                 break;
1532
1533                         hn_encap(pkt, queue_id, m);
1534                         hn_append_to_chim(txq, pkt, m);
1535
1536                         rte_pktmbuf_free(m);
1537
1538                         /* if buffer is full, flush */
1539                         if (txq->agg_pktleft == 0 &&
1540                             hn_flush_txagg(txq, &need_sig))
1541                                 goto fail;
1542                 } else {
1543                         /* Send any outstanding packets in buffer */
1544                         if (txq->agg_txd && hn_flush_txagg(txq, &need_sig))
1545                                 goto fail;
1546
1547                         pkt = txd->rndis_pkt;
1548                         txd->m = m;
1549                         txd->data_size = m->pkt_len;
1550                         ++txd->packets;
1551
1552                         hn_encap(pkt, queue_id, m);
1553
1554                         ret = hn_xmit_sg(txq, txd, m, &need_sig);
1555                         if (unlikely(ret != 0)) {
1556                                 if (ret == -EAGAIN) {
1557                                         PMD_TX_LOG(DEBUG, "sg channel full");
1558                                         ++txq->stats.channel_full;
1559                                 } else {
1560                                         PMD_DRV_LOG(NOTICE, "sg send failed: %d", ret);
1561                                         ++txq->stats.errors;
1562                                 }
1563                                 hn_txd_put(txq, txd);
1564                                 goto fail;
1565                         }
1566                 }
1567         }
1568
1569         /* If partial buffer left, then try and send it.
1570          * if that fails, then reuse it on next send.
1571          */
1572         hn_flush_txagg(txq, &need_sig);
1573
1574 fail:
1575         if (need_sig)
1576                 rte_vmbus_chan_signal_tx(txq->chan);
1577
1578         return nb_tx;
1579 }
1580
1581 static uint16_t
1582 hn_recv_vf(uint16_t vf_port, const struct hn_rx_queue *rxq,
1583            struct rte_mbuf **rx_pkts, uint16_t nb_pkts)
1584 {
1585         uint16_t i, n;
1586
1587         if (unlikely(nb_pkts == 0))
1588                 return 0;
1589
1590         n = rte_eth_rx_burst(vf_port, rxq->queue_id, rx_pkts, nb_pkts);
1591
1592         /* relabel the received mbufs */
1593         for (i = 0; i < n; i++)
1594                 rx_pkts[i]->port = rxq->port_id;
1595
1596         return n;
1597 }
1598
1599 uint16_t
1600 hn_recv_pkts(void *prxq, struct rte_mbuf **rx_pkts, uint16_t nb_pkts)
1601 {
1602         struct hn_rx_queue *rxq = prxq;
1603         struct hn_data *hv = rxq->hv;
1604         struct rte_eth_dev *vf_dev;
1605         uint16_t nb_rcv;
1606
1607         if (unlikely(hv->closed))
1608                 return 0;
1609
1610         /* Check for new completions (and hotplug) */
1611         if (likely(rte_ring_count(rxq->rx_ring) < nb_pkts))
1612                 hn_process_events(hv, rxq->queue_id, 0);
1613
1614         /* Always check the vmbus path for multicast and new flows */
1615         nb_rcv = rte_ring_sc_dequeue_burst(rxq->rx_ring,
1616                                            (void **)rx_pkts, nb_pkts, NULL);
1617
1618         /* If VF is available, check that as well */
1619         rte_rwlock_read_lock(&hv->vf_lock);
1620         vf_dev = hn_get_vf_dev(hv);
1621         if (vf_dev && vf_dev->data->dev_started)
1622                 nb_rcv += hn_recv_vf(vf_dev->data->port_id, rxq,
1623                                      rx_pkts + nb_rcv, nb_pkts - nb_rcv);
1624
1625         rte_rwlock_read_unlock(&hv->vf_lock);
1626         return nb_rcv;
1627 }
1628
1629 void
1630 hn_dev_free_queues(struct rte_eth_dev *dev)
1631 {
1632         unsigned int i;
1633
1634         for (i = 0; i < dev->data->nb_rx_queues; i++) {
1635                 struct hn_rx_queue *rxq = dev->data->rx_queues[i];
1636
1637                 hn_rx_queue_free(rxq, false);
1638                 dev->data->rx_queues[i] = NULL;
1639         }
1640         dev->data->nb_rx_queues = 0;
1641
1642         for (i = 0; i < dev->data->nb_tx_queues; i++) {
1643                 hn_dev_tx_queue_release(dev->data->tx_queues[i]);
1644                 dev->data->tx_queues[i] = NULL;
1645         }
1646         dev->data->nb_tx_queues = 0;
1647 }