vcl svm: provide apps access to fifo chunks
[vpp.git] / src / svm / svm_fifo.c
1 /*
2  * Copyright (c) 2016-2019 Cisco and/or its affiliates.
3  * Copyright (c) 2019 Arm Limited
4  * Copyright (c) 2010-2017 Intel Corporation and/or its affiliates.
5  * Copyright (c) 2007-2009 Kip Macy kmacy@freebsd.org
6  * Inspired from DPDK rte_ring.h (SPSC only) (derived from freebsd bufring.h).
7  * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
8  * you may not use this file except in compliance with the License.
9  * You may obtain a copy of the License at:
10  *
11  *     http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
12  *
13  * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
14  * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
15  * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
16  * See the License for the specific language governing permissions and
17  * limitations under the License.
18  */
19
20 #include <svm/svm_fifo.h>
21 #include <svm/fifo_segment.h>
22 #include <vppinfra/cpu.h>
23
24 CLIB_MARCH_FN (svm_fifo_copy_to_chunk, void, svm_fifo_t * f,
25                svm_fifo_chunk_t * c, u32 tail_idx, const u8 * src, u32 len,
26                svm_fifo_chunk_t ** last)
27 {
28   u32 n_chunk;
29
30   ASSERT (f_pos_geq (tail_idx, c->start_byte)
31           && f_pos_lt (tail_idx, c->start_byte + c->length));
32
33   tail_idx -= c->start_byte;
34   n_chunk = c->length - tail_idx;
35   if (n_chunk <= len)
36     {
37       u32 to_copy = len;
38       clib_memcpy_fast (&c->data[tail_idx], src, n_chunk);
39       c = c->next;
40       while ((to_copy -= n_chunk))
41         {
42           n_chunk = clib_min (c->length, to_copy);
43           clib_memcpy_fast (&c->data[0], src + (len - to_copy), n_chunk);
44           c = c->length <= to_copy ? c->next : c;
45         }
46       if (*last)
47         *last = c;
48     }
49   else
50     {
51       clib_memcpy_fast (&c->data[tail_idx], src, len);
52     }
53 }
54
55 CLIB_MARCH_FN (svm_fifo_copy_from_chunk, void, svm_fifo_t * f,
56                svm_fifo_chunk_t * c, u32 head_idx, u8 * dst, u32 len,
57                svm_fifo_chunk_t ** last)
58 {
59   u32 n_chunk;
60
61   ASSERT (f_pos_geq (head_idx, c->start_byte)
62           && f_pos_lt (head_idx, c->start_byte + c->length));
63
64   head_idx -= c->start_byte;
65   n_chunk = c->length - head_idx;
66   if (n_chunk <= len)
67     {
68       u32 to_copy = len;
69       clib_memcpy_fast (dst, &c->data[head_idx], n_chunk);
70       c = c->next;
71       while ((to_copy -= n_chunk))
72         {
73           n_chunk = clib_min (c->length, to_copy);
74           clib_memcpy_fast (dst + (len - to_copy), &c->data[0], n_chunk);
75           c = c->length <= to_copy ? c->next : c;
76         }
77       if (*last)
78         *last = c;
79     }
80   else
81     {
82       clib_memcpy_fast (dst, &c->data[head_idx], len);
83     }
84 }
85
86 #ifndef CLIB_MARCH_VARIANT
87
88 static inline void
89 svm_fifo_copy_to_chunk (svm_fifo_t * f, svm_fifo_chunk_t * c, u32 tail_idx,
90                         const u8 * src, u32 len, svm_fifo_chunk_t ** last)
91 {
92   CLIB_MARCH_FN_SELECT (svm_fifo_copy_to_chunk) (f, c, tail_idx, src, len,
93                                                  last);
94 }
95
96 static inline void
97 svm_fifo_copy_from_chunk (svm_fifo_t * f, svm_fifo_chunk_t * c, u32 head_idx,
98                           u8 * dst, u32 len, svm_fifo_chunk_t ** last)
99 {
100   CLIB_MARCH_FN_SELECT (svm_fifo_copy_from_chunk) (f, c, head_idx, dst, len,
101                                                    last);
102 }
103
104 static inline u32
105 ooo_segment_end_pos (ooo_segment_t * s)
106 {
107   return (s->start + s->length);
108 }
109
110 void
111 svm_fifo_free_ooo_data (svm_fifo_t * f)
112 {
113   pool_free (f->ooo_segments);
114 }
115
116 static inline ooo_segment_t *
117 ooo_segment_prev (svm_fifo_t * f, ooo_segment_t * s)
118 {
119   if (s->prev == OOO_SEGMENT_INVALID_INDEX)
120     return 0;
121   return pool_elt_at_index (f->ooo_segments, s->prev);
122 }
123
124 static inline ooo_segment_t *
125 ooo_segment_next (svm_fifo_t * f, ooo_segment_t * s)
126 {
127   if (s->next == OOO_SEGMENT_INVALID_INDEX)
128     return 0;
129   return pool_elt_at_index (f->ooo_segments, s->next);
130 }
131
132 static inline ooo_segment_t *
133 ooo_segment_alloc (svm_fifo_t * f, u32 start, u32 length)
134 {
135   ooo_segment_t *s;
136
137   pool_get (f->ooo_segments, s);
138
139   s->start = start;
140   s->length = length;
141   s->prev = s->next = OOO_SEGMENT_INVALID_INDEX;
142
143   return s;
144 }
145
146 static inline void
147 ooo_segment_free (svm_fifo_t * f, u32 index)
148 {
149   ooo_segment_t *cur, *prev = 0, *next = 0;
150   cur = pool_elt_at_index (f->ooo_segments, index);
151
152   if (cur->next != OOO_SEGMENT_INVALID_INDEX)
153     {
154       next = pool_elt_at_index (f->ooo_segments, cur->next);
155       next->prev = cur->prev;
156     }
157
158   if (cur->prev != OOO_SEGMENT_INVALID_INDEX)
159     {
160       prev = pool_elt_at_index (f->ooo_segments, cur->prev);
161       prev->next = cur->next;
162     }
163   else
164     {
165       f->ooos_list_head = cur->next;
166     }
167
168   pool_put (f->ooo_segments, cur);
169 }
170
171 /**
172  * Add segment to fifo's out-of-order segment list. Takes care of merging
173  * adjacent segments and removing overlapping ones.
174  */
175 static void
176 ooo_segment_add (svm_fifo_t * f, u32 offset, u32 head, u32 tail, u32 length)
177 {
178   ooo_segment_t *s, *new_s, *prev, *next, *it;
179   u32 new_index, s_end_pos, s_index;
180   u32 offset_pos, offset_end_pos;
181
182   ASSERT (offset + length <= f_free_count (f, head, tail));
183
184   offset_pos = tail + offset;
185   offset_end_pos = tail + offset + length;
186
187   f->ooos_newest = OOO_SEGMENT_INVALID_INDEX;
188
189   if (f->ooos_list_head == OOO_SEGMENT_INVALID_INDEX)
190     {
191       s = ooo_segment_alloc (f, offset_pos, length);
192       f->ooos_list_head = s - f->ooo_segments;
193       f->ooos_newest = f->ooos_list_head;
194       return;
195     }
196
197   /* Find first segment that starts after new segment */
198   s = pool_elt_at_index (f->ooo_segments, f->ooos_list_head);
199   while (s->next != OOO_SEGMENT_INVALID_INDEX
200          && f_pos_lt (s->start, offset_pos))
201     s = pool_elt_at_index (f->ooo_segments, s->next);
202
203   /* If we have a previous and we overlap it, use it as starting point */
204   prev = ooo_segment_prev (f, s);
205   if (prev && f_pos_leq (offset_pos, ooo_segment_end_pos (prev)))
206     {
207       s = prev;
208       s_end_pos = ooo_segment_end_pos (s);
209
210       /* Since we have previous, offset start position cannot be smaller
211        * than prev->start. Check tail */
212       ASSERT (f_pos_lt (s->start, offset_pos));
213       goto check_tail;
214     }
215
216   s_index = s - f->ooo_segments;
217   s_end_pos = ooo_segment_end_pos (s);
218
219   /* No overlap, add before current segment */
220   if (f_pos_lt (offset_end_pos, s->start))
221     {
222       new_s = ooo_segment_alloc (f, offset_pos, length);
223       new_index = new_s - f->ooo_segments;
224
225       /* Pool might've moved, get segment again */
226       s = pool_elt_at_index (f->ooo_segments, s_index);
227       if (s->prev != OOO_SEGMENT_INVALID_INDEX)
228         {
229           new_s->prev = s->prev;
230           prev = pool_elt_at_index (f->ooo_segments, new_s->prev);
231           prev->next = new_index;
232         }
233       else
234         {
235           /* New head */
236           f->ooos_list_head = new_index;
237         }
238
239       new_s->next = s_index;
240       s->prev = new_index;
241       f->ooos_newest = new_index;
242       return;
243     }
244   /* No overlap, add after current segment */
245   else if (f_pos_gt (offset_pos, s_end_pos))
246     {
247       new_s = ooo_segment_alloc (f, offset_pos, length);
248       new_index = new_s - f->ooo_segments;
249
250       /* Pool might've moved, get segment again */
251       s = pool_elt_at_index (f->ooo_segments, s_index);
252
253       /* Needs to be last */
254       ASSERT (s->next == OOO_SEGMENT_INVALID_INDEX);
255
256       new_s->prev = s_index;
257       s->next = new_index;
258       f->ooos_newest = new_index;
259
260       return;
261     }
262
263   /*
264    * Merge needed
265    */
266
267   /* Merge at head */
268   if (f_pos_lt (offset_pos, s->start))
269     {
270       s->start = offset_pos;
271       s->length = s_end_pos - s->start;
272       f->ooos_newest = s - f->ooo_segments;
273     }
274
275 check_tail:
276
277   /* Overlapping tail */
278   if (f_pos_gt (offset_end_pos, s_end_pos))
279     {
280       s->length = offset_end_pos - s->start;
281
282       /* Remove the completely overlapped segments in the tail */
283       it = ooo_segment_next (f, s);
284       while (it && f_pos_leq (ooo_segment_end_pos (it), offset_end_pos))
285         {
286           next = ooo_segment_next (f, it);
287           ooo_segment_free (f, it - f->ooo_segments);
288           it = next;
289         }
290
291       /* If partial overlap with last, merge */
292       if (it && f_pos_leq (it->start, offset_end_pos))
293         {
294           s->length = ooo_segment_end_pos (it) - s->start;
295           ooo_segment_free (f, it - f->ooo_segments);
296         }
297       f->ooos_newest = s - f->ooo_segments;
298     }
299 }
300
301 /**
302  * Removes segments that can now be enqueued because the fifo's tail has
303  * advanced. Returns the number of bytes added to tail.
304  */
305 static int
306 ooo_segment_try_collect (svm_fifo_t * f, u32 n_bytes_enqueued, u32 * tail)
307 {
308   u32 s_index, bytes = 0;
309   ooo_segment_t *s;
310   i32 diff;
311
312   s = pool_elt_at_index (f->ooo_segments, f->ooos_list_head);
313   diff = *tail - s->start;
314
315   ASSERT (diff != n_bytes_enqueued);
316
317   if (diff > n_bytes_enqueued)
318     return 0;
319
320   /* If last tail update overlaps one/multiple ooo segments, remove them */
321   while (0 <= diff && diff < n_bytes_enqueued)
322     {
323       s_index = s - f->ooo_segments;
324
325       /* Segment end is beyond the tail. Advance tail and remove segment */
326       if (s->length > diff)
327         {
328           bytes = s->length - diff;
329           *tail = *tail + bytes;
330           ooo_segment_free (f, s_index);
331           break;
332         }
333
334       /* If we have next go on */
335       if (s->next != OOO_SEGMENT_INVALID_INDEX)
336         {
337           s = pool_elt_at_index (f->ooo_segments, s->next);
338           diff = *tail - s->start;
339           ooo_segment_free (f, s_index);
340         }
341       /* End of search */
342       else
343         {
344           ooo_segment_free (f, s_index);
345           break;
346         }
347     }
348
349   ASSERT (bytes <= f->size);
350   return bytes;
351 }
352
353 __clib_unused static ooo_segment_t *
354 ooo_segment_last (svm_fifo_t * f)
355 {
356   ooo_segment_t *s;
357
358   if (f->ooos_list_head == OOO_SEGMENT_INVALID_INDEX)
359     return 0;
360
361   s = svm_fifo_first_ooo_segment (f);
362   while (s->next != OOO_SEGMENT_INVALID_INDEX)
363     s = pool_elt_at_index (f->ooo_segments, s->next);
364   return s;
365 }
366
367 void
368 svm_fifo_init (svm_fifo_t * f, u32 size)
369 {
370   svm_fifo_chunk_t *c, *prev;
371   u32 min_alloc;
372
373   f->size = size;
374   f->ooos_list_head = OOO_SEGMENT_INVALID_INDEX;
375   f->segment_index = SVM_FIFO_INVALID_INDEX;
376   f->refcnt = 1;
377   f->head = f->tail = f->flags = 0;
378   f->head_chunk = f->tail_chunk = f->start_chunk;
379   f->ooo_deq = f->ooo_enq = 0;
380
381   min_alloc = size > 32 << 10 ? size >> 3 : 4096;
382   min_alloc = clib_min (min_alloc, 64 << 10);
383   f->min_alloc = min_alloc;
384
385   /*
386    * Initialize chunks
387    */
388   f->start_chunk->start_byte = 0;
389   prev = f->start_chunk;
390   c = prev->next;
391
392   while (c)
393     {
394       c->start_byte = prev->start_byte + prev->length;
395       prev = c;
396       c = c->next;
397     }
398 }
399
400 void
401 svm_fifo_init_ooo_lookup (svm_fifo_t * f, u8 ooo_type)
402 {
403   if (ooo_type == 0)
404     {
405       ASSERT (!rb_tree_is_init (&f->ooo_enq_lookup));
406       rb_tree_init (&f->ooo_enq_lookup);
407     }
408   else
409     {
410       ASSERT (!rb_tree_is_init (&f->ooo_deq_lookup));
411       rb_tree_init (&f->ooo_deq_lookup);
412     }
413 }
414
415 /**
416  * Creates a fifo in the current heap. Fails vs blow up the process
417  */
418 svm_fifo_t *
419 svm_fifo_alloc (u32 data_size_in_bytes)
420 {
421   u32 rounded_data_size;
422   svm_fifo_chunk_t *c;
423   svm_fifo_t *f;
424
425   f = clib_mem_alloc_aligned_or_null (sizeof (*f), CLIB_CACHE_LINE_BYTES);
426   if (f == 0)
427     return 0;
428
429   clib_memset (f, 0, sizeof (*f));
430
431   /* always round fifo data size to the next highest power-of-two */
432   rounded_data_size = (1 << (max_log2 (data_size_in_bytes)));
433   c = clib_mem_alloc_aligned_or_null (sizeof (*c) + rounded_data_size,
434                                       CLIB_CACHE_LINE_BYTES);
435   if (!c)
436     {
437       clib_mem_free (f);
438       return 0;
439     }
440
441   clib_memset (c, 0, sizeof (*c));
442   c->start_byte = 0;
443   c->length = data_size_in_bytes;
444   c->enq_rb_index = RBTREE_TNIL_INDEX;
445   c->deq_rb_index = RBTREE_TNIL_INDEX;
446   f->start_chunk = f->end_chunk = c;
447
448   return f;
449 }
450
451 /**
452  * Creates a fifo chunk in the current heap
453  */
454 svm_fifo_chunk_t *
455 svm_fifo_chunk_alloc (u32 size)
456 {
457   svm_fifo_chunk_t *c;
458   u32 rounded_size;
459
460   /* round chunk size to the next highest power-of-two */
461   rounded_size = (1 << (max_log2 (size)));
462   c = clib_mem_alloc_aligned_or_null (sizeof (*c) + rounded_size,
463                                       CLIB_CACHE_LINE_BYTES);
464   if (c == 0)
465     return 0;
466
467   clib_memset (c, 0, sizeof (*c));
468   c->length = rounded_size;
469   return c;
470 }
471
472 /**
473  * Find chunk for given byte position
474  *
475  * @param f     fifo
476  * @param pos   normalized position in fifo
477  *
478  * @return chunk that includes given position or 0
479  */
480 static svm_fifo_chunk_t *
481 svm_fifo_find_chunk (svm_fifo_t * f, u32 pos)
482 {
483   svm_fifo_chunk_t *c;
484
485   c = f->start_chunk;
486   while (c && !f_chunk_includes_pos (c, pos))
487     c = c->next;
488
489   return c;
490 }
491
492 static svm_fifo_chunk_t *
493 svm_fifo_find_next_chunk (svm_fifo_t * f, svm_fifo_chunk_t * start, u32 pos)
494 {
495   svm_fifo_chunk_t *c;
496
497   ASSERT (start != 0);
498
499   c = start;
500   while (c && !f_chunk_includes_pos (c, pos))
501     c = c->next;
502
503   return c;
504 }
505
506 u32
507 svm_fifo_max_read_chunk (svm_fifo_t * f)
508 {
509   u32 head, tail, end_chunk;
510
511   f_load_head_tail_cons (f, &head, &tail);
512   ASSERT (!f->head_chunk || f_chunk_includes_pos (f->head_chunk, head));
513
514   if (!f->head_chunk)
515     {
516       f->head_chunk = svm_fifo_find_chunk (f, head);
517       if (PREDICT_FALSE (!f->head_chunk))
518         return 0;
519     }
520
521   end_chunk = f_chunk_end (f->head_chunk);
522
523   return f_pos_lt (end_chunk, tail) ? end_chunk - head : tail - head;
524 }
525
526 u32
527 svm_fifo_max_write_chunk (svm_fifo_t * f)
528 {
529   u32 head, tail;
530
531   f_load_head_tail_prod (f, &head, &tail);
532   ASSERT (!f->tail_chunk || f_chunk_includes_pos (f->tail_chunk, tail));
533
534   return f->tail_chunk ? f_chunk_end (f->tail_chunk) - tail : 0;
535 }
536
537 static rb_node_t *
538 f_find_node_rbtree (rb_tree_t * rt, u32 pos)
539 {
540   rb_node_t *cur, *prev;
541
542   cur = rb_node (rt, rt->root);
543   if (PREDICT_FALSE (rb_node_is_tnil (rt, cur)))
544     return 0;
545
546   while (pos != cur->key)
547     {
548       prev = cur;
549       if (f_pos_lt (pos, cur->key))
550         {
551           cur = rb_node_left (rt, cur);
552           if (rb_node_is_tnil (rt, cur))
553             {
554               cur = rb_tree_predecessor (rt, prev);
555               break;
556             }
557         }
558       else
559         {
560           cur = rb_node_right (rt, cur);
561           if (rb_node_is_tnil (rt, cur))
562             {
563               cur = prev;
564               break;
565             }
566         }
567     }
568
569   if (rb_node_is_tnil (rt, cur))
570     return 0;
571
572   return cur;
573 }
574
575 static svm_fifo_chunk_t *
576 f_find_chunk_rbtree (rb_tree_t * rt, u32 pos)
577 {
578   svm_fifo_chunk_t *c;
579   rb_node_t *n;
580
581   if (!rb_tree_is_init (rt))
582     return 0;
583
584   n = f_find_node_rbtree (rt, pos);
585   if (!n)
586     return 0;
587   c = uword_to_pointer (n->opaque, svm_fifo_chunk_t *);
588   if (f_chunk_includes_pos (c, pos))
589     return c;
590
591   return 0;
592 }
593
594 static void
595 f_update_ooo_enq (svm_fifo_t * f, u32 start_pos, u32 end_pos)
596 {
597   rb_tree_t *rt = &f->ooo_enq_lookup;
598   svm_fifo_chunk_t *c;
599   rb_node_t *cur;
600
601   /* Use linear search if rbtree is not initialized */
602   if (PREDICT_FALSE (!rb_tree_is_init (rt)))
603     {
604       f->ooo_enq = svm_fifo_find_next_chunk (f, f->tail_chunk, start_pos);
605       return;
606     }
607
608   if (rt->root == RBTREE_TNIL_INDEX)
609     {
610       c = f->tail_chunk;
611       ASSERT (c->enq_rb_index == RBTREE_TNIL_INDEX);
612       c->enq_rb_index = rb_tree_add_custom (rt, c->start_byte,
613                                             pointer_to_uword (c), f_pos_lt);
614     }
615   else
616     {
617       cur = f_find_node_rbtree (rt, start_pos);
618       c = uword_to_pointer (cur->opaque, svm_fifo_chunk_t *);
619       ASSERT (f_pos_leq (c->start_byte, start_pos));
620     }
621
622   if (f_chunk_includes_pos (c, start_pos))
623     f->ooo_enq = c;
624
625   if (f_chunk_includes_pos (c, end_pos))
626     return;
627
628   do
629     {
630       c = c->next;
631       if (!c || c->enq_rb_index != RBTREE_TNIL_INDEX)
632         break;
633
634       c->enq_rb_index = rb_tree_add_custom (rt, c->start_byte,
635                                             pointer_to_uword (c), f_pos_lt);
636
637       if (f_chunk_includes_pos (c, start_pos))
638         f->ooo_enq = c;
639     }
640   while (!f_chunk_includes_pos (c, end_pos));
641 }
642
643 static void
644 f_update_ooo_deq (svm_fifo_t * f, u32 start_pos, u32 end_pos)
645 {
646   rb_tree_t *rt = &f->ooo_deq_lookup;
647   rb_node_t *cur;
648   svm_fifo_chunk_t *c;
649
650   /* Use linear search if rbtree is not initialized  */
651   if (PREDICT_FALSE (!rb_tree_is_init (rt)))
652     {
653       f->ooo_deq = svm_fifo_find_chunk (f, start_pos);
654       return;
655     }
656
657   if (rt->root == RBTREE_TNIL_INDEX)
658     {
659       c = f->start_chunk;
660       ASSERT (c->deq_rb_index == RBTREE_TNIL_INDEX);
661       c->deq_rb_index = rb_tree_add_custom (rt, c->start_byte,
662                                             pointer_to_uword (c), f_pos_lt);
663     }
664   else
665     {
666       cur = f_find_node_rbtree (rt, start_pos);
667       c = uword_to_pointer (cur->opaque, svm_fifo_chunk_t *);
668       ASSERT (f_pos_leq (c->start_byte, start_pos));
669     }
670
671   if (f_chunk_includes_pos (c, start_pos))
672     f->ooo_deq = c;
673
674   if (f_chunk_includes_pos (c, end_pos))
675     return;
676
677   do
678     {
679       c = c->next;
680       if (!c || c->deq_rb_index != RBTREE_TNIL_INDEX)
681         break;
682
683       c->deq_rb_index = rb_tree_add_custom (rt, c->start_byte,
684                                             pointer_to_uword (c), f_pos_lt);
685
686       if (f_chunk_includes_pos (c, start_pos))
687         f->ooo_deq = c;
688     }
689   while (!f_chunk_includes_pos (c, end_pos));
690 }
691
692 static svm_fifo_chunk_t *
693 f_lookup_clear_enq_chunks (svm_fifo_t * f, svm_fifo_chunk_t * start,
694                            u32 end_pos)
695 {
696   rb_tree_t *rt = &f->ooo_enq_lookup;
697   svm_fifo_chunk_t *c;
698   rb_node_t *n;
699
700   c = start;
701   while (c && !f_chunk_includes_pos (c, end_pos))
702     {
703       if (c->enq_rb_index != RBTREE_TNIL_INDEX)
704         {
705           n = rb_node (rt, c->enq_rb_index);
706           rb_tree_del_node (rt, n);
707           c->enq_rb_index = RBTREE_TNIL_INDEX;
708         }
709
710       c = c->next;
711     }
712
713   /* No ooo segments left, so make sure the current chunk
714    * is not tracked in the enq rbtree */
715   if (f->ooos_list_head == OOO_SEGMENT_INVALID_INDEX
716       && c && c->enq_rb_index != RBTREE_TNIL_INDEX)
717     {
718       n = rb_node (rt, c->enq_rb_index);
719       rb_tree_del_node (rt, n);
720       c->enq_rb_index = RBTREE_TNIL_INDEX;
721     }
722
723   return c;
724 }
725
726 static svm_fifo_chunk_t *
727 f_lookup_clear_deq_chunks (svm_fifo_t * f, svm_fifo_chunk_t * start,
728                            u32 end_pos)
729 {
730   rb_tree_t *rt = &f->ooo_deq_lookup;
731   svm_fifo_chunk_t *c;
732   rb_node_t *n;
733
734   c = start;
735   while (c && !f_chunk_includes_pos (c, end_pos))
736     {
737       if (c->deq_rb_index != RBTREE_TNIL_INDEX)
738         {
739           n = rb_node (rt, c->deq_rb_index);
740           rb_tree_del_node (rt, n);
741           c->deq_rb_index = RBTREE_TNIL_INDEX;
742         }
743
744       c = c->next;
745     }
746
747   return c;
748 }
749
750 void
751 svm_fifo_free_chunk_lookup (svm_fifo_t * f)
752 {
753   rb_tree_free_nodes (&f->ooo_enq_lookup);
754   rb_tree_free_nodes (&f->ooo_deq_lookup);
755 }
756
757 void
758 svm_fifo_free (svm_fifo_t * f)
759 {
760   ASSERT (f->refcnt > 0);
761
762   if (--f->refcnt == 0)
763     {
764       /* ooo data is not allocated on segment heap */
765       svm_fifo_free_chunk_lookup (f);
766       clib_mem_free (f);
767     }
768 }
769
770 void
771 svm_fifo_overwrite_head (svm_fifo_t * f, u8 * src, u32 len)
772 {
773   u32 n_chunk;
774   u32 head, tail, head_idx;
775   svm_fifo_chunk_t *c;
776
777   ASSERT (len <= f->size);
778
779   f_load_head_tail_cons (f, &head, &tail);
780
781   if (!f->head_chunk)
782     f->head_chunk = svm_fifo_find_chunk (f, head);
783
784   c = f->head_chunk;
785   head_idx = head - c->start_byte;
786   n_chunk = c->length - head_idx;
787   if (len <= n_chunk)
788     clib_memcpy_fast (&c->data[head_idx], src, len);
789   else
790     {
791       ASSERT (len - n_chunk <= c->next->length);
792       clib_memcpy_fast (&c->data[head_idx], src, n_chunk);
793       clib_memcpy_fast (&c->next->data[0], src + n_chunk, len - n_chunk);
794     }
795 }
796
797 static int
798 f_try_chunk_alloc (svm_fifo_t * f, u32 head, u32 tail, u32 len)
799 {
800   svm_fifo_chunk_t *c, *cur, *prev;
801   u32 alloc_size, free_alloced;
802
803   free_alloced = f_chunk_end (f->end_chunk) - tail;
804
805   alloc_size = clib_min (f->min_alloc, f->size - (tail - head));
806   alloc_size = clib_max (alloc_size, len - free_alloced);
807
808   c = fsh_alloc_chunk (f->fs_hdr, f->slice_index, alloc_size);
809   if (PREDICT_FALSE (!c))
810     return -1;
811
812   cur = c;
813   prev = f->end_chunk;
814
815   while (cur)
816     {
817       cur->start_byte = prev->start_byte + prev->length;
818       cur->enq_rb_index = RBTREE_TNIL_INDEX;
819       cur->deq_rb_index = RBTREE_TNIL_INDEX;
820
821       prev = cur;
822       cur = cur->next;
823     }
824
825   prev->next = 0;
826   f->end_chunk->next = c;
827   f->end_chunk = prev;
828
829   if (!f->tail_chunk)
830     f->tail_chunk = c;
831
832   return 0;
833 }
834
835 int
836 svm_fifo_enqueue (svm_fifo_t * f, u32 len, const u8 * src)
837 {
838   u32 tail, head, free_count;
839   svm_fifo_chunk_t *old_tail_c;
840
841   f->ooos_newest = OOO_SEGMENT_INVALID_INDEX;
842
843   f_load_head_tail_prod (f, &head, &tail);
844
845   /* free space in fifo can only increase during enqueue: SPSC */
846   free_count = f_free_count (f, head, tail);
847
848   if (PREDICT_FALSE (free_count == 0))
849     return SVM_FIFO_EFULL;
850
851   /* number of bytes we're going to copy */
852   len = clib_min (free_count, len);
853
854   if (f_pos_gt (tail + len, f_chunk_end (f->end_chunk)))
855     {
856       if (PREDICT_FALSE (f_try_chunk_alloc (f, head, tail, len)))
857         {
858           len = f_chunk_end (f->end_chunk) - tail;
859           if (!len)
860             return SVM_FIFO_EGROW;
861         }
862     }
863
864   old_tail_c = f->tail_chunk;
865
866   svm_fifo_copy_to_chunk (f, f->tail_chunk, tail, src, len, &f->tail_chunk);
867   tail = tail + len;
868
869   svm_fifo_trace_add (f, head, len, 2);
870
871   /* collect out-of-order segments */
872   if (PREDICT_FALSE (f->ooos_list_head != OOO_SEGMENT_INVALID_INDEX))
873     {
874       len += ooo_segment_try_collect (f, len, &tail);
875       /* Tail chunk might've changed even if nothing was collected */
876       f->tail_chunk = f_lookup_clear_enq_chunks (f, old_tail_c, tail);
877       f->ooo_enq = 0;
878     }
879
880   /* store-rel: producer owned index (paired with load-acq in consumer) */
881   clib_atomic_store_rel_n (&f->tail, tail);
882
883   return len;
884 }
885
886 /**
887  * Enqueue a future segment.
888  *
889  * Two choices: either copies the entire segment, or copies nothing
890  * Returns 0 of the entire segment was copied
891  * Returns -1 if none of the segment was copied due to lack of space
892  */
893 int
894 svm_fifo_enqueue_with_offset (svm_fifo_t * f, u32 offset, u32 len, u8 * src)
895 {
896   u32 tail, head, free_count, enq_pos;
897
898   f_load_head_tail_prod (f, &head, &tail);
899
900   /* free space in fifo can only increase during enqueue: SPSC */
901   free_count = f_free_count (f, head, tail);
902   f->ooos_newest = OOO_SEGMENT_INVALID_INDEX;
903
904   /* will this request fit? */
905   if ((len + offset) > free_count)
906     return SVM_FIFO_EFULL;
907
908   enq_pos = tail + offset;
909
910   if (f_pos_gt (enq_pos + len, f_chunk_end (f->end_chunk)))
911     {
912       if (PREDICT_FALSE (f_try_chunk_alloc (f, head, tail, offset + len)))
913         return SVM_FIFO_EGROW;
914     }
915
916   svm_fifo_trace_add (f, offset, len, 1);
917   ooo_segment_add (f, offset, head, tail, len);
918
919   if (!f->ooo_enq || !f_chunk_includes_pos (f->ooo_enq, enq_pos))
920     f_update_ooo_enq (f, enq_pos, enq_pos + len);
921
922   svm_fifo_copy_to_chunk (f, f->ooo_enq, enq_pos, src, len, &f->ooo_enq);
923
924   return 0;
925 }
926
927 /**
928  * Advance tail
929  */
930 void
931 svm_fifo_enqueue_nocopy (svm_fifo_t * f, u32 len)
932 {
933   u32 tail;
934
935   ASSERT (len <= svm_fifo_max_enqueue_prod (f));
936   /* load-relaxed: producer owned index */
937   tail = f->tail;
938   tail = tail + len;
939
940   if (rb_tree_is_init (&f->ooo_enq_lookup))
941     {
942       f->tail_chunk = f_lookup_clear_enq_chunks (f, f->tail_chunk, tail);
943       f->ooo_enq = 0;
944     }
945   else
946     {
947       f->tail_chunk = svm_fifo_find_next_chunk (f, f->tail_chunk, tail);
948     }
949
950   /* store-rel: producer owned index (paired with load-acq in consumer) */
951   clib_atomic_store_rel_n (&f->tail, tail);
952 }
953
954 always_inline svm_fifo_chunk_t *
955 f_unlink_chunks (svm_fifo_t * f, u32 end_pos, u8 maybe_ooo)
956 {
957   svm_fifo_chunk_t *start, *prev = 0, *c;
958   rb_tree_t *rt;
959   rb_node_t *n;
960
961   ASSERT (!f_chunk_includes_pos (f->start_chunk, end_pos));
962
963   if (maybe_ooo)
964     rt = &f->ooo_deq_lookup;
965
966   c = f->start_chunk;
967
968   do
969     {
970       if (maybe_ooo && c->deq_rb_index != RBTREE_TNIL_INDEX)
971         {
972           n = rb_node (rt, c->deq_rb_index);
973           ASSERT (n == f_find_node_rbtree (rt, c->start_byte));
974           rb_tree_del_node (rt, n);
975           c->deq_rb_index = RBTREE_TNIL_INDEX;
976         }
977       if (!c->next)
978         break;
979       prev = c;
980       c = c->next;
981     }
982   while (!f_chunk_includes_pos (c, end_pos));
983
984   if (maybe_ooo)
985     {
986       if (f->ooo_deq && f_pos_lt (f->ooo_deq->start_byte, f_chunk_end (c)))
987         f->ooo_deq = 0;
988     }
989   else
990     {
991       if (PREDICT_FALSE (f->ooo_deq != 0))
992         f->ooo_deq = 0;
993     }
994
995   /* Avoid unlinking the last chunk */
996   if (!prev)
997     return 0;
998
999   prev->next = 0;
1000   start = f->start_chunk;
1001   f->start_chunk = c;
1002
1003   return start;
1004 }
1005
1006 int
1007 svm_fifo_dequeue (svm_fifo_t * f, u32 len, u8 * dst)
1008 {
1009   u32 tail, head, cursize;
1010
1011   f_load_head_tail_cons (f, &head, &tail);
1012
1013   /* current size of fifo can only increase during dequeue: SPSC */
1014   cursize = f_cursize (f, head, tail);
1015
1016   if (PREDICT_FALSE (cursize == 0))
1017     return SVM_FIFO_EEMPTY;
1018
1019   len = clib_min (cursize, len);
1020
1021   if (!f->head_chunk)
1022     f->head_chunk = svm_fifo_find_chunk (f, head);
1023
1024   svm_fifo_copy_from_chunk (f, f->head_chunk, head, dst, len, &f->head_chunk);
1025   head = head + len;
1026
1027   /* In order dequeues are not supported in combination with ooo peeking.
1028    * Use svm_fifo_dequeue_drop instead. */
1029   ASSERT (rb_tree_n_nodes (&f->ooo_deq_lookup) <= 1);
1030
1031   if (f_pos_geq (head, f_chunk_end (f->start_chunk)))
1032     fsh_collect_chunks (f->fs_hdr, f->slice_index,
1033                         f_unlink_chunks (f, head, 0));
1034
1035   /* store-rel: consumer owned index (paired with load-acq in producer) */
1036   clib_atomic_store_rel_n (&f->head, head);
1037
1038   return len;
1039 }
1040
1041 int
1042 svm_fifo_peek (svm_fifo_t * f, u32 offset, u32 len, u8 * dst)
1043 {
1044   u32 tail, head, cursize, head_idx;
1045
1046   f_load_head_tail_cons (f, &head, &tail);
1047
1048   /* current size of fifo can only increase during peek: SPSC */
1049   cursize = f_cursize (f, head, tail);
1050
1051   if (PREDICT_FALSE (cursize < offset))
1052     return SVM_FIFO_EEMPTY;
1053
1054   len = clib_min (cursize - offset, len);
1055   head_idx = head + offset;
1056
1057   if (!f->ooo_deq || !f_chunk_includes_pos (f->ooo_deq, head_idx))
1058     f_update_ooo_deq (f, head_idx, head_idx + len);
1059
1060   svm_fifo_copy_from_chunk (f, f->ooo_deq, head_idx, dst, len, &f->ooo_deq);
1061   return len;
1062 }
1063
1064 int
1065 svm_fifo_dequeue_drop (svm_fifo_t * f, u32 len)
1066 {
1067   u32 total_drop_bytes, tail, head, cursize;
1068
1069   f_load_head_tail_cons (f, &head, &tail);
1070
1071   /* number of bytes available */
1072   cursize = f_cursize (f, head, tail);
1073   if (PREDICT_FALSE (cursize == 0))
1074     return SVM_FIFO_EEMPTY;
1075
1076   /* number of bytes we're going to drop */
1077   total_drop_bytes = clib_min (cursize, len);
1078
1079   svm_fifo_trace_add (f, tail, total_drop_bytes, 3);
1080
1081   /* move head */
1082   head = head + total_drop_bytes;
1083
1084   if (f_pos_geq (head, f_chunk_end (f->start_chunk)))
1085     {
1086       fsh_collect_chunks (f->fs_hdr, f->slice_index,
1087                           f_unlink_chunks (f, head, 1));
1088       f->head_chunk =
1089         f_chunk_includes_pos (f->start_chunk, head) ? f->start_chunk : 0;
1090     }
1091
1092   /* store-rel: consumer owned index (paired with load-acq in producer) */
1093   clib_atomic_store_rel_n (&f->head, head);
1094
1095   return total_drop_bytes;
1096 }
1097
1098 /**
1099  * Drop all data from fifo
1100  *
1101  */
1102 void
1103 svm_fifo_dequeue_drop_all (svm_fifo_t * f)
1104 {
1105   u32 head, tail;
1106
1107   f_load_head_tail_all_acq (f, &head, &tail);
1108
1109   if (!f->head_chunk || !f_chunk_includes_pos (f->head_chunk, head))
1110     f->head_chunk = svm_fifo_find_chunk (f, head);
1111
1112   f->head_chunk = f_lookup_clear_deq_chunks (f, f->head_chunk, tail);
1113
1114   if (f_pos_geq (tail, f_chunk_end (f->start_chunk)))
1115     fsh_collect_chunks (f->fs_hdr, f->slice_index,
1116                         f_unlink_chunks (f, tail, 0));
1117
1118   /* store-rel: consumer owned index (paired with load-acq in producer) */
1119   clib_atomic_store_rel_n (&f->head, tail);
1120 }
1121
1122 int
1123 svm_fifo_fill_chunk_list (svm_fifo_t * f)
1124 {
1125   u32 head, tail;
1126
1127   f_load_head_tail_prod (f, &head, &tail);
1128
1129   if (f_chunk_end (f->end_chunk) - head >= f->size)
1130     return 0;
1131
1132   if (f_try_chunk_alloc (f, head, tail, f->size - (tail - head)))
1133     return SVM_FIFO_EGROW;
1134
1135   return 0;
1136 }
1137
1138 int
1139 svm_fifo_segments (svm_fifo_t * f, svm_fifo_seg_t * fs, u32 n_segs,
1140                    u32 max_bytes)
1141 {
1142   u32 cursize, to_read, head, tail, fs_index = 1, n_bytes, head_pos, len;
1143   svm_fifo_chunk_t *c;
1144
1145   f_load_head_tail_cons (f, &head, &tail);
1146
1147   /* consumer function, cursize can only increase while we're working */
1148   cursize = f_cursize (f, head, tail);
1149
1150   if (PREDICT_FALSE (cursize == 0))
1151     return SVM_FIFO_EEMPTY;
1152
1153   to_read = clib_min (cursize, max_bytes);
1154
1155   c = f->head_chunk;
1156   head_pos = head - c->start_byte;
1157   fs[0].data = c->data + head_pos;
1158   fs[0].len = c->length - head_pos;
1159   n_bytes = fs[0].len;
1160   c = c->next;
1161
1162   while (n_bytes < to_read && fs_index < n_segs)
1163     {
1164       len = clib_min (c->length, to_read - n_bytes);
1165       fs[fs_index].data = c->data;
1166       fs[fs_index].len = len;
1167       n_bytes += len;
1168       c = c->next;
1169       fs_index += 1;
1170     }
1171
1172   return n_bytes;
1173 }
1174
1175 /**
1176  * Clones fifo
1177  *
1178  * Assumptions:
1179  * - no prod and cons are accessing either dest or src fifo
1180  * - fifo is not multi chunk
1181  */
1182 void
1183 svm_fifo_clone (svm_fifo_t * df, svm_fifo_t * sf)
1184 {
1185   u32 head, tail;
1186
1187   /* Support only single chunk clones for now */
1188   ASSERT (svm_fifo_n_chunks (sf) == 1);
1189
1190   clib_memcpy_fast (df->head_chunk->data, sf->head_chunk->data, sf->size);
1191
1192   f_load_head_tail_all_acq (sf, &head, &tail);
1193   clib_atomic_store_rel_n (&df->head, head);
1194   clib_atomic_store_rel_n (&df->tail, tail);
1195 }
1196
1197 u32
1198 svm_fifo_n_ooo_segments (svm_fifo_t * f)
1199 {
1200   return pool_elts (f->ooo_segments);
1201 }
1202
1203 ooo_segment_t *
1204 svm_fifo_first_ooo_segment (svm_fifo_t * f)
1205 {
1206   return pool_elt_at_index (f->ooo_segments, f->ooos_list_head);
1207 }
1208
1209 /**
1210  * Set fifo pointers to requested offset
1211  */
1212 void
1213 svm_fifo_init_pointers (svm_fifo_t * f, u32 head, u32 tail)
1214 {
1215   svm_fifo_chunk_t *c;
1216
1217   clib_atomic_store_rel_n (&f->head, head);
1218   clib_atomic_store_rel_n (&f->tail, tail);
1219
1220   c = svm_fifo_find_chunk (f, head);
1221   ASSERT (c != 0);
1222   f->head_chunk = f->ooo_deq = c;
1223   c = svm_fifo_find_chunk (f, tail);
1224   ASSERT (c != 0);
1225   f->tail_chunk = f->ooo_enq = c;
1226 }
1227
1228 void
1229 svm_fifo_add_subscriber (svm_fifo_t * f, u8 subscriber)
1230 {
1231   if (f->n_subscribers >= SVM_FIFO_MAX_EVT_SUBSCRIBERS)
1232     return;
1233   f->subscribers[f->n_subscribers++] = subscriber;
1234 }
1235
1236 void
1237 svm_fifo_del_subscriber (svm_fifo_t * f, u8 subscriber)
1238 {
1239   int i;
1240
1241   for (i = 0; i < f->n_subscribers; i++)
1242     {
1243       if (f->subscribers[i] != subscriber)
1244         continue;
1245       f->subscribers[i] = f->subscribers[f->n_subscribers - 1];
1246       f->n_subscribers--;
1247       break;
1248     }
1249 }
1250
1251 u8
1252 svm_fifo_is_sane (svm_fifo_t * f)
1253 {
1254   svm_fifo_chunk_t *tmp;
1255
1256   if (f->head_chunk && !f_chunk_includes_pos (f->head_chunk, f->head))
1257     return 0;
1258   if (f->tail_chunk && !f_chunk_includes_pos (f->tail_chunk, f->tail))
1259     return 0;
1260   if (f->ooo_deq)
1261     {
1262       if (rb_tree_is_init (&f->ooo_deq_lookup))
1263         {
1264           if (f_pos_lt (f->ooo_deq->start_byte, f->start_chunk->start_byte)
1265               || f_pos_gt (f->ooo_deq->start_byte,
1266                            f_chunk_end (f->end_chunk)))
1267             return 0;
1268
1269           tmp = f_find_chunk_rbtree (&f->ooo_deq_lookup,
1270                                      f->ooo_deq->start_byte);
1271         }
1272       else
1273         tmp = svm_fifo_find_chunk (f, f->ooo_deq->start_byte);
1274       if (tmp != f->ooo_deq)
1275         return 0;
1276     }
1277   if (f->ooo_enq)
1278     {
1279       if (rb_tree_is_init (&f->ooo_enq_lookup))
1280         {
1281           if (f_pos_lt (f->ooo_enq->start_byte, f->start_chunk->start_byte)
1282               || f_pos_gt (f->ooo_enq->start_byte,
1283                            f_chunk_end (f->end_chunk)))
1284             return 0;
1285
1286           tmp = f_find_chunk_rbtree (&f->ooo_enq_lookup,
1287                                      f->ooo_enq->start_byte);
1288         }
1289       else
1290         {
1291           tmp = svm_fifo_find_next_chunk (f, f->tail_chunk,
1292                                           f->ooo_enq->start_byte);
1293         }
1294       if (tmp != f->ooo_enq)
1295         return 0;
1296     }
1297
1298   if (f->start_chunk->next)
1299     {
1300       svm_fifo_chunk_t *c, *prev = 0, *tmp;
1301       u32 chunks_bytes = 0;
1302
1303       c = f->start_chunk;
1304       do
1305         {
1306           tmp = svm_fifo_find_chunk (f, c->start_byte);
1307           if (tmp != c)
1308             return 0;
1309           if (prev && (prev->start_byte + prev->length != c->start_byte))
1310             return 0;
1311
1312           if (c->enq_rb_index != RBTREE_TNIL_INDEX)
1313             {
1314               tmp = f_find_chunk_rbtree (&f->ooo_enq_lookup, c->start_byte);
1315               if (tmp)
1316                 {
1317                   if (tmp != c)
1318                     return 0;
1319                 }
1320             }
1321           if (c->deq_rb_index != RBTREE_TNIL_INDEX)
1322             {
1323               tmp = f_find_chunk_rbtree (&f->ooo_deq_lookup, c->start_byte);
1324               if (tmp)
1325                 {
1326                   if (tmp != c)
1327                     return 0;
1328                 }
1329             }
1330
1331           chunks_bytes += c->length;
1332           prev = c;
1333           c = c->next;
1334         }
1335       while (c);
1336
1337       if (chunks_bytes < f->tail - f->head)
1338         return 0;
1339     }
1340
1341   return 1;
1342 }
1343
1344 u32
1345 svm_fifo_n_chunks (svm_fifo_t * f)
1346 {
1347   svm_fifo_chunk_t *c;
1348   int n_chunks = 0;
1349
1350   c = f->start_chunk;
1351   while (c)
1352     {
1353       n_chunks++;
1354       c = c->next;
1355     }
1356
1357   return n_chunks;
1358 }
1359
1360 u8 *
1361 format_ooo_segment (u8 * s, va_list * args)
1362 {
1363   svm_fifo_t __clib_unused *f = va_arg (*args, svm_fifo_t *);
1364   ooo_segment_t *seg = va_arg (*args, ooo_segment_t *);
1365   s = format (s, "[%u, %u], len %u, next %d, prev %d", seg->start,
1366               seg->start + seg->length, seg->length, seg->next, seg->prev);
1367   return s;
1368 }
1369
1370 u8 *
1371 svm_fifo_dump_trace (u8 * s, svm_fifo_t * f)
1372 {
1373 #if SVM_FIFO_TRACE
1374   svm_fifo_trace_elem_t *seg = 0;
1375   int i = 0;
1376
1377   if (f->trace)
1378     {
1379       vec_foreach (seg, f->trace)
1380       {
1381         s = format (s, "{%u, %u, %u}, ", seg->offset, seg->len, seg->action);
1382         i++;
1383         if (i % 5 == 0)
1384           s = format (s, "\n");
1385       }
1386       s = format (s, "\n");
1387     }
1388   return s;
1389 #else
1390   return 0;
1391 #endif
1392 }
1393
1394 u8 *
1395 svm_fifo_replay (u8 * s, svm_fifo_t * f, u8 no_read, u8 verbose)
1396 {
1397   int i, trace_len;
1398   u8 *data = 0;
1399   svm_fifo_trace_elem_t *trace;
1400   u32 offset;
1401   svm_fifo_t *placeholder_fifo;
1402
1403   if (!f)
1404     return s;
1405
1406 #if SVM_FIFO_TRACE
1407   trace = f->trace;
1408   trace_len = vec_len (trace);
1409 #else
1410   trace = 0;
1411   trace_len = 0;
1412 #endif
1413
1414   placeholder_fifo = svm_fifo_alloc (f->size);
1415   svm_fifo_init (f, f->size);
1416   clib_memset (f->head_chunk->data, 0xFF, f->size);
1417   vec_validate (data, f->size);
1418   for (i = 0; i < vec_len (data); i++)
1419     data[i] = i;
1420
1421   for (i = 0; i < trace_len; i++)
1422     {
1423       offset = trace[i].offset;
1424       if (trace[i].action == 1)
1425         {
1426           if (verbose)
1427             s = format (s, "adding [%u, %u]:", trace[i].offset,
1428                         (trace[i].offset + trace[i].len));
1429           svm_fifo_enqueue_with_offset (placeholder_fifo, trace[i].offset,
1430                                         trace[i].len, &data[offset]);
1431         }
1432       else if (trace[i].action == 2)
1433         {
1434           if (verbose)
1435             s = format (s, "adding [%u, %u]:", 0, trace[i].len);
1436           svm_fifo_enqueue (placeholder_fifo, trace[i].len, &data[offset]);
1437         }
1438       else if (!no_read)
1439         {
1440           if (verbose)
1441             s = format (s, "read: %u", trace[i].len);
1442           svm_fifo_dequeue_drop (placeholder_fifo, trace[i].len);
1443         }
1444       if (verbose)
1445         s = format (s, "%U", format_svm_fifo, placeholder_fifo, 1);
1446     }
1447
1448   s = format (s, "result: %U", format_svm_fifo, placeholder_fifo, 1);
1449
1450   return s;
1451 }
1452
1453 u8 *
1454 format_ooo_list (u8 * s, va_list * args)
1455 {
1456   svm_fifo_t *f = va_arg (*args, svm_fifo_t *);
1457   u32 indent = va_arg (*args, u32);
1458   u32 ooo_segment_index = f->ooos_list_head;
1459   ooo_segment_t *seg;
1460
1461   while (ooo_segment_index != OOO_SEGMENT_INVALID_INDEX)
1462     {
1463       seg = pool_elt_at_index (f->ooo_segments, ooo_segment_index);
1464       s = format (s, "%U%U\n", format_white_space, indent, format_ooo_segment,
1465                   f, seg);
1466       ooo_segment_index = seg->next;
1467     }
1468
1469   return s;
1470 }
1471
1472 u8 *
1473 format_svm_fifo (u8 * s, va_list * args)
1474 {
1475   svm_fifo_t *f = va_arg (*args, svm_fifo_t *);
1476   int verbose = va_arg (*args, int);
1477   u32 indent;
1478
1479   if (!s)
1480     return s;
1481
1482   indent = format_get_indent (s);
1483   s = format (s, "cursize %u nitems %u has_event %d min_alloc %u\n",
1484               svm_fifo_max_dequeue (f), f->size, f->has_event, f->min_alloc);
1485   s = format (s, "%Uhead %u tail %u segment manager %u\n", format_white_space,
1486               indent, f->head, f->tail, f->segment_manager);
1487
1488   if (verbose > 1)
1489     s = format (s, "%Uvpp session %d thread %d app session %d thread %d\n",
1490                 format_white_space, indent, f->master_session_index,
1491                 f->master_thread_index, f->client_session_index,
1492                 f->client_thread_index);
1493
1494   if (verbose)
1495     {
1496       s = format (s, "%Uooo pool %d active elts newest %u\n",
1497                   format_white_space, indent, pool_elts (f->ooo_segments),
1498                   f->ooos_newest);
1499       if (svm_fifo_has_ooo_data (f))
1500         s = format (s, " %U", format_ooo_list, f, indent, verbose);
1501     }
1502   return s;
1503 }
1504
1505 #endif
1506 /*
1507  * fd.io coding-style-patch-verification: ON
1508  *
1509  * Local Variables:
1510  * eval: (c-set-style "gnu")
1511  * End:
1512  */