New upstream version 17.11.1
[deb_dpdk.git] / drivers / net / mlx5 / mlx5_rxtx_vec_neon.h
1 /*-
2  *   BSD LICENSE
3  *
4  *   Copyright 2017 6WIND S.A.
5  *   Copyright 2017 Mellanox.
6  *
7  *   Redistribution and use in source and binary forms, with or without
8  *   modification, are permitted provided that the following conditions
9  *   are met:
10  *
11  *     * Redistributions of source code must retain the above copyright
12  *       notice, this list of conditions and the following disclaimer.
13  *     * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
14  *       notice, this list of conditions and the following disclaimer in
15  *       the documentation and/or other materials provided with the
16  *       distribution.
17  *     * Neither the name of 6WIND S.A. nor the names of its
18  *       contributors may be used to endorse or promote products derived
19  *       from this software without specific prior written permission.
20  *
21  *   THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
22  *   "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
23  *   LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
24  *   A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT
25  *   OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
26  *   SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
27  *   LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,
28  *   DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY
29  *   THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
30  *   (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE
31  *   OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
32  */
33
34 #ifndef RTE_PMD_MLX5_RXTX_VEC_NEON_H_
35 #define RTE_PMD_MLX5_RXTX_VEC_NEON_H_
36
37 #include <assert.h>
38 #include <stdint.h>
39 #include <string.h>
40 #include <stdlib.h>
41 #include <arm_neon.h>
42
43 #include <rte_mbuf.h>
44 #include <rte_mempool.h>
45 #include <rte_prefetch.h>
46
47 #include "mlx5.h"
48 #include "mlx5_utils.h"
49 #include "mlx5_rxtx.h"
50 #include "mlx5_rxtx_vec.h"
51 #include "mlx5_autoconf.h"
52 #include "mlx5_defs.h"
53 #include "mlx5_prm.h"
54
55 #pragma GCC diagnostic ignored "-Wcast-qual"
56
57 /**
58  * Fill in buffer descriptors in a multi-packet send descriptor.
59  *
60  * @param txq
61  *   Pointer to TX queue structure.
62  * @param dseg
63  *   Pointer to buffer descriptor to be written.
64  * @param pkts
65  *   Pointer to array of packets to be sent.
66  * @param n
67  *   Number of packets to be filled.
68  */
69 static inline void
70 txq_wr_dseg_v(struct mlx5_txq_data *txq, uint8_t *dseg,
71               struct rte_mbuf **pkts, unsigned int n)
72 {
73         unsigned int pos;
74         uintptr_t addr;
75         const uint8x16_t dseg_shuf_m = {
76                  3,  2,  1,  0, /* length, bswap32 */
77                  4,  5,  6,  7, /* lkey */
78                 15, 14, 13, 12, /* addr, bswap64 */
79                 11, 10,  9,  8
80         };
81 #ifdef MLX5_PMD_SOFT_COUNTERS
82         uint32_t tx_byte = 0;
83 #endif
84
85         for (pos = 0; pos < n; ++pos, dseg += MLX5_WQE_DWORD_SIZE) {
86                 uint8x16_t desc;
87                 struct rte_mbuf *pkt = pkts[pos];
88
89                 addr = rte_pktmbuf_mtod(pkt, uintptr_t);
90                 desc = vreinterpretq_u8_u32((uint32x4_t) {
91                                 DATA_LEN(pkt),
92                                 mlx5_tx_mb2mr(txq, pkt),
93                                 addr,
94                                 addr >> 32 });
95                 desc = vqtbl1q_u8(desc, dseg_shuf_m);
96                 vst1q_u8(dseg, desc);
97 #ifdef MLX5_PMD_SOFT_COUNTERS
98                 tx_byte += DATA_LEN(pkt);
99 #endif
100         }
101 #ifdef MLX5_PMD_SOFT_COUNTERS
102         txq->stats.obytes += tx_byte;
103 #endif
104 }
105
106 /**
107  * Send multi-segmented packets until it encounters a single segment packet in
108  * the pkts list.
109  *
110  * @param txq
111  *   Pointer to TX queue structure.
112  * @param pkts
113  *   Pointer to array of packets to be sent.
114  * @param pkts_n
115  *   Number of packets to be sent.
116  *
117  * @return
118  *   Number of packets successfully transmitted (<= pkts_n).
119  */
120 static uint16_t
121 txq_scatter_v(struct mlx5_txq_data *txq, struct rte_mbuf **pkts,
122               uint16_t pkts_n)
123 {
124         uint16_t elts_head = txq->elts_head;
125         const uint16_t elts_n = 1 << txq->elts_n;
126         const uint16_t elts_m = elts_n - 1;
127         const uint16_t wq_n = 1 << txq->wqe_n;
128         const uint16_t wq_mask = wq_n - 1;
129         const unsigned int nb_dword_per_wqebb =
130                 MLX5_WQE_SIZE / MLX5_WQE_DWORD_SIZE;
131         const unsigned int nb_dword_in_hdr =
132                 sizeof(struct mlx5_wqe) / MLX5_WQE_DWORD_SIZE;
133         unsigned int n;
134         volatile struct mlx5_wqe *wqe = NULL;
135
136         assert(elts_n > pkts_n);
137         mlx5_tx_complete(txq);
138         if (unlikely(!pkts_n))
139                 return 0;
140         for (n = 0; n < pkts_n; ++n) {
141                 struct rte_mbuf *buf = pkts[n];
142                 unsigned int segs_n = buf->nb_segs;
143                 unsigned int ds = nb_dword_in_hdr;
144                 unsigned int len = PKT_LEN(buf);
145                 uint16_t wqe_ci = txq->wqe_ci;
146                 const uint8x16_t ctrl_shuf_m = {
147                         3,  2,  1,  0, /* bswap32 */
148                         7,  6,  5,  4, /* bswap32 */
149                         11, 10,  9,  8, /* bswap32 */
150                         12, 13, 14, 15
151                 };
152                 uint8_t cs_flags;
153                 uint16_t max_elts;
154                 uint16_t max_wqe;
155                 uint8x16_t *t_wqe;
156                 uint8_t *dseg;
157                 uint8x16_t ctrl;
158
159                 assert(segs_n);
160                 max_elts = elts_n - (elts_head - txq->elts_tail);
161                 max_wqe = wq_n - (txq->wqe_ci - txq->wqe_pi);
162                 /*
163                  * A MPW session consumes 2 WQEs at most to
164                  * include MLX5_MPW_DSEG_MAX pointers.
165                  */
166                 if (segs_n == 1 ||
167                     max_elts < segs_n || max_wqe < 2)
168                         break;
169                 wqe = &((volatile struct mlx5_wqe64 *)
170                          txq->wqes)[wqe_ci & wq_mask].hdr;
171                 cs_flags = txq_ol_cksum_to_cs(txq, buf);
172                 /* Title WQEBB pointer. */
173                 t_wqe = (uint8x16_t *)wqe;
174                 dseg = (uint8_t *)(wqe + 1);
175                 do {
176                         if (!(ds++ % nb_dword_per_wqebb)) {
177                                 dseg = (uint8_t *)
178                                         &((volatile struct mlx5_wqe64 *)
179                                            txq->wqes)[++wqe_ci & wq_mask];
180                         }
181                         txq_wr_dseg_v(txq, dseg, &buf, 1);
182                         dseg += MLX5_WQE_DWORD_SIZE;
183                         (*txq->elts)[elts_head++ & elts_m] = buf;
184                         buf = buf->next;
185                 } while (--segs_n);
186                 ++wqe_ci;
187                 /* Fill CTRL in the header. */
188                 ctrl = vreinterpretq_u8_u32((uint32x4_t) {
189                                 MLX5_OPC_MOD_MPW << 24 |
190                                 txq->wqe_ci << 8 | MLX5_OPCODE_TSO,
191                                 txq->qp_num_8s | ds, 0, 0});
192                 ctrl = vqtbl1q_u8(ctrl, ctrl_shuf_m);
193                 vst1q_u8((void *)t_wqe, ctrl);
194                 /* Fill ESEG in the header. */
195                 vst1q_u16((void *)(t_wqe + 1),
196                           (uint16x8_t) { 0, 0, cs_flags, rte_cpu_to_be_16(len),
197                                          0, 0, 0, 0 });
198                 txq->wqe_ci = wqe_ci;
199         }
200         if (!n)
201                 return 0;
202         txq->elts_comp += (uint16_t)(elts_head - txq->elts_head);
203         txq->elts_head = elts_head;
204         if (txq->elts_comp >= MLX5_TX_COMP_THRESH) {
205                 wqe->ctrl[2] = rte_cpu_to_be_32(8);
206                 wqe->ctrl[3] = txq->elts_head;
207                 txq->elts_comp = 0;
208                 ++txq->cq_pi;
209         }
210 #ifdef MLX5_PMD_SOFT_COUNTERS
211         txq->stats.opackets += n;
212 #endif
213         mlx5_tx_dbrec(txq, wqe);
214         return n;
215 }
216
217 /**
218  * Send burst of packets with Enhanced MPW. If it encounters a multi-seg packet,
219  * it returns to make it processed by txq_scatter_v(). All the packets in
220  * the pkts list should be single segment packets having same offload flags.
221  * This must be checked by txq_check_multiseg() and txq_calc_offload().
222  *
223  * @param txq
224  *   Pointer to TX queue structure.
225  * @param pkts
226  *   Pointer to array of packets to be sent.
227  * @param pkts_n
228  *   Number of packets to be sent (<= MLX5_VPMD_TX_MAX_BURST).
229  * @param cs_flags
230  *   Checksum offload flags to be written in the descriptor.
231  *
232  * @return
233  *   Number of packets successfully transmitted (<= pkts_n).
234  */
235 static inline uint16_t
236 txq_burst_v(struct mlx5_txq_data *txq, struct rte_mbuf **pkts, uint16_t pkts_n,
237             uint8_t cs_flags)
238 {
239         struct rte_mbuf **elts;
240         uint16_t elts_head = txq->elts_head;
241         const uint16_t elts_n = 1 << txq->elts_n;
242         const uint16_t elts_m = elts_n - 1;
243         const unsigned int nb_dword_per_wqebb =
244                 MLX5_WQE_SIZE / MLX5_WQE_DWORD_SIZE;
245         const unsigned int nb_dword_in_hdr =
246                 sizeof(struct mlx5_wqe) / MLX5_WQE_DWORD_SIZE;
247         unsigned int n = 0;
248         unsigned int pos;
249         uint16_t max_elts;
250         uint16_t max_wqe;
251         uint32_t comp_req = 0;
252         const uint16_t wq_n = 1 << txq->wqe_n;
253         const uint16_t wq_mask = wq_n - 1;
254         uint16_t wq_idx = txq->wqe_ci & wq_mask;
255         volatile struct mlx5_wqe64 *wq =
256                 &((volatile struct mlx5_wqe64 *)txq->wqes)[wq_idx];
257         volatile struct mlx5_wqe *wqe = (volatile struct mlx5_wqe *)wq;
258         const uint8x16_t ctrl_shuf_m = {
259                  3,  2,  1,  0, /* bswap32 */
260                  7,  6,  5,  4, /* bswap32 */
261                 11, 10,  9,  8, /* bswap32 */
262                 12, 13, 14, 15
263         };
264         uint8x16_t *t_wqe;
265         uint8_t *dseg;
266         uint8x16_t ctrl;
267
268         /* Make sure all packets can fit into a single WQE. */
269         assert(elts_n > pkts_n);
270         mlx5_tx_complete(txq);
271         max_elts = (elts_n - (elts_head - txq->elts_tail));
272         max_wqe = (1u << txq->wqe_n) - (txq->wqe_ci - txq->wqe_pi);
273         pkts_n = RTE_MIN((unsigned int)RTE_MIN(pkts_n, max_wqe), max_elts);
274         if (unlikely(!pkts_n))
275                 return 0;
276         elts = &(*txq->elts)[elts_head & elts_m];
277         /* Loop for available tailroom first. */
278         n = RTE_MIN(elts_n - (elts_head & elts_m), pkts_n);
279         for (pos = 0; pos < (n & -2); pos += 2)
280                 vst1q_u64((void *)&elts[pos], vld1q_u64((void *)&pkts[pos]));
281         if (n & 1)
282                 elts[pos] = pkts[pos];
283         /* Check if it crosses the end of the queue. */
284         if (unlikely(n < pkts_n)) {
285                 elts = &(*txq->elts)[0];
286                 for (pos = 0; pos < pkts_n - n; ++pos)
287                         elts[pos] = pkts[n + pos];
288         }
289         txq->elts_head += pkts_n;
290         /* Save title WQEBB pointer. */
291         t_wqe = (uint8x16_t *)wqe;
292         dseg = (uint8_t *)(wqe + 1);
293         /* Calculate the number of entries to the end. */
294         n = RTE_MIN(
295                 (wq_n - wq_idx) * nb_dword_per_wqebb - nb_dword_in_hdr,
296                 pkts_n);
297         /* Fill DSEGs. */
298         txq_wr_dseg_v(txq, dseg, pkts, n);
299         /* Check if it crosses the end of the queue. */
300         if (n < pkts_n) {
301                 dseg = (uint8_t *)txq->wqes;
302                 txq_wr_dseg_v(txq, dseg, &pkts[n], pkts_n - n);
303         }
304         if (txq->elts_comp + pkts_n < MLX5_TX_COMP_THRESH) {
305                 txq->elts_comp += pkts_n;
306         } else {
307                 /* Request a completion. */
308                 txq->elts_comp = 0;
309                 ++txq->cq_pi;
310                 comp_req = 8;
311         }
312         /* Fill CTRL in the header. */
313         ctrl = vreinterpretq_u8_u32((uint32x4_t) {
314                         MLX5_OPC_MOD_ENHANCED_MPSW << 24 |
315                         txq->wqe_ci << 8 | MLX5_OPCODE_ENHANCED_MPSW,
316                         txq->qp_num_8s | (pkts_n + 2),
317                         comp_req,
318                         txq->elts_head });
319         ctrl = vqtbl1q_u8(ctrl, ctrl_shuf_m);
320         vst1q_u8((void *)t_wqe, ctrl);
321         /* Fill ESEG in the header. */
322         vst1q_u8((void *)(t_wqe + 1),
323                  (uint8x16_t) { 0, 0, 0, 0,
324                                 cs_flags, 0, 0, 0,
325                                 0, 0, 0, 0,
326                                 0, 0, 0, 0 });
327 #ifdef MLX5_PMD_SOFT_COUNTERS
328         txq->stats.opackets += pkts_n;
329 #endif
330         txq->wqe_ci += (nb_dword_in_hdr + pkts_n + (nb_dword_per_wqebb - 1)) /
331                        nb_dword_per_wqebb;
332         /* Ring QP doorbell. */
333         mlx5_tx_dbrec_cond_wmb(txq, wqe, pkts_n < MLX5_VPMD_TX_MAX_BURST);
334         return pkts_n;
335 }
336
337 /**
338  * Store free buffers to RX SW ring.
339  *
340  * @param rxq
341  *   Pointer to RX queue structure.
342  * @param pkts
343  *   Pointer to array of packets to be stored.
344  * @param pkts_n
345  *   Number of packets to be stored.
346  */
347 static inline void
348 rxq_copy_mbuf_v(struct mlx5_rxq_data *rxq, struct rte_mbuf **pkts, uint16_t n)
349 {
350         const uint16_t q_mask = (1 << rxq->elts_n) - 1;
351         struct rte_mbuf **elts = &(*rxq->elts)[rxq->rq_pi & q_mask];
352         unsigned int pos;
353         uint16_t p = n & -2;
354
355         for (pos = 0; pos < p; pos += 2) {
356                 uint64x2_t mbp;
357
358                 mbp = vld1q_u64((void *)&elts[pos]);
359                 vst1q_u64((void *)&pkts[pos], mbp);
360         }
361         if (n & 1)
362                 pkts[pos] = elts[pos];
363 }
364
365 /**
366  * Decompress a compressed completion and fill in mbufs in RX SW ring with data
367  * extracted from the title completion descriptor.
368  *
369  * @param rxq
370  *   Pointer to RX queue structure.
371  * @param cq
372  *   Pointer to completion array having a compressed completion at first.
373  * @param elts
374  *   Pointer to SW ring to be filled. The first mbuf has to be pre-built from
375  *   the title completion descriptor to be copied to the rest of mbufs.
376  */
377 static inline void
378 rxq_cq_decompress_v(struct mlx5_rxq_data *rxq, volatile struct mlx5_cqe *cq,
379                     struct rte_mbuf **elts)
380 {
381         volatile struct mlx5_mini_cqe8 *mcq = (void *)&(cq + 1)->pkt_info;
382         struct rte_mbuf *t_pkt = elts[0]; /* Title packet is pre-built. */
383         unsigned int pos;
384         unsigned int i;
385         unsigned int inv = 0;
386         /* Mask to shuffle from extracted mini CQE to mbuf. */
387         const uint8x16_t mcqe_shuf_m1 = {
388                 -1, -1, -1, -1, /* skip packet_type */
389                  7,  6, -1, -1, /* pkt_len, bswap16 */
390                  7,  6,         /* data_len, bswap16 */
391                 -1, -1,         /* skip vlan_tci */
392                  3,  2,  1,  0  /* hash.rss, bswap32 */
393         };
394         const uint8x16_t mcqe_shuf_m2 = {
395                 -1, -1, -1, -1, /* skip packet_type */
396                 15, 14, -1, -1, /* pkt_len, bswap16 */
397                 15, 14,         /* data_len, bswap16 */
398                 -1, -1,         /* skip vlan_tci */
399                 11, 10,  9,  8  /* hash.rss, bswap32 */
400         };
401         /* Restore the compressed count. Must be 16 bits. */
402         const uint16_t mcqe_n = t_pkt->data_len +
403                                 (rxq->crc_present * ETHER_CRC_LEN);
404         const uint64x2_t rearm =
405                 vld1q_u64((void *)&t_pkt->rearm_data);
406         const uint32x4_t rxdf_mask = {
407                 0xffffffff, /* packet_type */
408                 0,          /* skip pkt_len */
409                 0xffff0000, /* vlan_tci, skip data_len */
410                 0,          /* skip hash.rss */
411         };
412         const uint8x16_t rxdf =
413                 vandq_u8(vld1q_u8((void *)&t_pkt->rx_descriptor_fields1),
414                          vreinterpretq_u8_u32(rxdf_mask));
415         const uint16x8_t crc_adj = {
416                 0, 0,
417                 rxq->crc_present * ETHER_CRC_LEN, 0,
418                 rxq->crc_present * ETHER_CRC_LEN, 0,
419                 0, 0
420         };
421         const uint32_t flow_tag = t_pkt->hash.fdir.hi;
422 #ifdef MLX5_PMD_SOFT_COUNTERS
423         uint32_t rcvd_byte = 0;
424 #endif
425         /* Mask to shuffle byte_cnt to add up stats. Do bswap16 for all. */
426         const uint8x8_t len_shuf_m = {
427                  7,  6,         /* 1st mCQE */
428                 15, 14,         /* 2nd mCQE */
429                 23, 22,         /* 3rd mCQE */
430                 31, 30          /* 4th mCQE */
431         };
432
433         /*
434          * A. load mCQEs into a 128bit register.
435          * B. store rearm data to mbuf.
436          * C. combine data from mCQEs with rx_descriptor_fields1.
437          * D. store rx_descriptor_fields1.
438          * E. store flow tag (rte_flow mark).
439          */
440         for (pos = 0; pos < mcqe_n; ) {
441                 uint8_t *p = (void *)&mcq[pos % 8];
442                 uint8_t *e0 = (void *)&elts[pos]->rearm_data;
443                 uint8_t *e1 = (void *)&elts[pos + 1]->rearm_data;
444                 uint8_t *e2 = (void *)&elts[pos + 2]->rearm_data;
445                 uint8_t *e3 = (void *)&elts[pos + 3]->rearm_data;
446                 uint16x4_t byte_cnt;
447 #ifdef MLX5_PMD_SOFT_COUNTERS
448                 uint16x4_t invalid_mask =
449                         vcreate_u16(mcqe_n - pos < MLX5_VPMD_DESCS_PER_LOOP ?
450                                     -1UL << ((mcqe_n - pos) *
451                                              sizeof(uint16_t) * 8) : 0);
452 #endif
453
454                 if (!(pos & 0x7) && pos + 8 < mcqe_n)
455                         rte_prefetch0((void *)(cq + pos + 8));
456                 __asm__ volatile (
457                 /* A.1 load mCQEs into a 128bit register. */
458                 "ld1 {v16.16b - v17.16b}, [%[mcq]] \n\t"
459                 /* B.1 store rearm data to mbuf. */
460                 "st1 {%[rearm].2d}, [%[e0]] \n\t"
461                 "add %[e0], %[e0], #16 \n\t"
462                 "st1 {%[rearm].2d}, [%[e1]] \n\t"
463                 "add %[e1], %[e1], #16 \n\t"
464                 /* C.1 combine data from mCQEs with rx_descriptor_fields1. */
465                 "tbl v18.16b, {v16.16b}, %[mcqe_shuf_m1].16b \n\t"
466                 "tbl v19.16b, {v16.16b}, %[mcqe_shuf_m2].16b \n\t"
467                 "sub v18.8h, v18.8h, %[crc_adj].8h \n\t"
468                 "sub v19.8h, v19.8h, %[crc_adj].8h \n\t"
469                 "orr v18.16b, v18.16b, %[rxdf].16b \n\t"
470                 "orr v19.16b, v19.16b, %[rxdf].16b \n\t"
471                 /* D.1 store rx_descriptor_fields1. */
472                 "st1 {v18.2d}, [%[e0]] \n\t"
473                 "st1 {v19.2d}, [%[e1]] \n\t"
474                 /* B.1 store rearm data to mbuf. */
475                 "st1 {%[rearm].2d}, [%[e2]] \n\t"
476                 "add %[e2], %[e2], #16 \n\t"
477                 "st1 {%[rearm].2d}, [%[e3]] \n\t"
478                 "add %[e3], %[e3], #16 \n\t"
479                 /* C.1 combine data from mCQEs with rx_descriptor_fields1. */
480                 "tbl v18.16b, {v17.16b}, %[mcqe_shuf_m1].16b \n\t"
481                 "tbl v19.16b, {v17.16b}, %[mcqe_shuf_m2].16b \n\t"
482                 "sub v18.8h, v18.8h, %[crc_adj].8h \n\t"
483                 "sub v19.8h, v19.8h, %[crc_adj].8h \n\t"
484                 "orr v18.16b, v18.16b, %[rxdf].16b \n\t"
485                 "orr v19.16b, v19.16b, %[rxdf].16b \n\t"
486                 /* D.1 store rx_descriptor_fields1. */
487                 "st1 {v18.2d}, [%[e2]] \n\t"
488                 "st1 {v19.2d}, [%[e3]] \n\t"
489 #ifdef MLX5_PMD_SOFT_COUNTERS
490                 "tbl %[byte_cnt].8b, {v16.16b - v17.16b}, %[len_shuf_m].8b \n\t"
491 #endif
492                 :[byte_cnt]"=&w"(byte_cnt)
493                 :[mcq]"r"(p),
494                  [rxdf]"w"(rxdf),
495                  [rearm]"w"(rearm),
496                  [e3]"r"(e3), [e2]"r"(e2), [e1]"r"(e1), [e0]"r"(e0),
497                  [mcqe_shuf_m1]"w"(mcqe_shuf_m1),
498                  [mcqe_shuf_m2]"w"(mcqe_shuf_m2),
499                  [crc_adj]"w"(crc_adj),
500                  [len_shuf_m]"w"(len_shuf_m)
501                 :"memory", "v16", "v17", "v18", "v19");
502 #ifdef MLX5_PMD_SOFT_COUNTERS
503                 byte_cnt = vbic_u16(byte_cnt, invalid_mask);
504                 rcvd_byte += vget_lane_u64(vpaddl_u32(vpaddl_u16(byte_cnt)), 0);
505 #endif
506                 if (rxq->mark) {
507                         /* E.1 store flow tag (rte_flow mark). */
508                         elts[pos]->hash.fdir.hi = flow_tag;
509                         elts[pos + 1]->hash.fdir.hi = flow_tag;
510                         elts[pos + 2]->hash.fdir.hi = flow_tag;
511                         elts[pos + 3]->hash.fdir.hi = flow_tag;
512                 }
513                 pos += MLX5_VPMD_DESCS_PER_LOOP;
514                 /* Move to next CQE and invalidate consumed CQEs. */
515                 if (!(pos & 0x7) && pos < mcqe_n) {
516                         mcq = (void *)&(cq + pos)->pkt_info;
517                         for (i = 0; i < 8; ++i)
518                                 cq[inv++].op_own = MLX5_CQE_INVALIDATE;
519                 }
520         }
521         /* Invalidate the rest of CQEs. */
522         for (; inv < mcqe_n; ++inv)
523                 cq[inv].op_own = MLX5_CQE_INVALIDATE;
524 #ifdef MLX5_PMD_SOFT_COUNTERS
525         rxq->stats.ipackets += mcqe_n;
526         rxq->stats.ibytes += rcvd_byte;
527 #endif
528         rxq->cq_ci += mcqe_n;
529 }
530
531 /**
532  * Calculate packet type and offload flag for mbuf and store it.
533  *
534  * @param rxq
535  *   Pointer to RX queue structure.
536  * @param ptype_info
537  *   Array of four 4bytes packet type info extracted from the original
538  *   completion descriptor.
539  * @param flow_tag
540  *   Array of four 4bytes flow ID extracted from the original completion
541  *   descriptor.
542  * @param op_err
543  *   Opcode vector having responder error status. Each field is 4B.
544  * @param pkts
545  *   Pointer to array of packets to be filled.
546  */
547 static inline void
548 rxq_cq_to_ptype_oflags_v(struct mlx5_rxq_data *rxq,
549                          uint32x4_t ptype_info, uint32x4_t flow_tag,
550                          uint16x4_t op_err, struct rte_mbuf **pkts)
551 {
552         uint16x4_t ptype;
553         uint32x4_t pinfo, cv_flags;
554         uint32x4_t ol_flags =
555                 vdupq_n_u32(rxq->rss_hash * PKT_RX_RSS_HASH |
556                             rxq->hw_timestamp * PKT_RX_TIMESTAMP);
557         const uint32x4_t ptype_ol_mask = { 0x106, 0x106, 0x106, 0x106 };
558         const uint8x16_t cv_flag_sel = {
559                 0,
560                 (uint8_t)(PKT_RX_VLAN | PKT_RX_VLAN_STRIPPED),
561                 (uint8_t)(PKT_RX_IP_CKSUM_GOOD >> 1),
562                 0,
563                 (uint8_t)(PKT_RX_L4_CKSUM_GOOD >> 1),
564                 0,
565                 (uint8_t)((PKT_RX_IP_CKSUM_GOOD | PKT_RX_L4_CKSUM_GOOD) >> 1),
566                 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
567         };
568         const uint32x4_t cv_mask =
569                 vdupq_n_u32(PKT_RX_IP_CKSUM_GOOD | PKT_RX_L4_CKSUM_GOOD |
570                             PKT_RX_VLAN | PKT_RX_VLAN_STRIPPED);
571         const uint64x1_t mbuf_init = vld1_u64(&rxq->mbuf_initializer);
572         const uint64x1_t r32_mask = vcreate_u64(0xffffffff);
573         uint64x2_t rearm0, rearm1, rearm2, rearm3;
574
575         if (rxq->mark) {
576                 const uint32x4_t ft_def = vdupq_n_u32(MLX5_FLOW_MARK_DEFAULT);
577                 const uint32x4_t fdir_flags = vdupq_n_u32(PKT_RX_FDIR);
578                 uint32x4_t fdir_id_flags = vdupq_n_u32(PKT_RX_FDIR_ID);
579                 uint32x4_t invalid_mask;
580
581                 /* Check if flow tag is non-zero then set PKT_RX_FDIR. */
582                 invalid_mask = vceqzq_u32(flow_tag);
583                 ol_flags = vorrq_u32(ol_flags,
584                                      vbicq_u32(fdir_flags, invalid_mask));
585                 /* Mask out invalid entries. */
586                 fdir_id_flags = vbicq_u32(fdir_id_flags, invalid_mask);
587                 /* Check if flow tag MLX5_FLOW_MARK_DEFAULT. */
588                 ol_flags = vorrq_u32(ol_flags,
589                                      vbicq_u32(fdir_id_flags,
590                                                vceqq_u32(flow_tag, ft_def)));
591         }
592         /*
593          * ptype_info has the following:
594          * bit[1]     = l3_ok
595          * bit[2]     = l4_ok
596          * bit[8]     = cv
597          * bit[11:10] = l3_hdr_type
598          * bit[14:12] = l4_hdr_type
599          * bit[15]    = ip_frag
600          * bit[16]    = tunneled
601          * bit[17]    = outer_l3_type
602          */
603         ptype = vshrn_n_u32(ptype_info, 10);
604         /* Errored packets will have RTE_PTYPE_ALL_MASK. */
605         ptype = vorr_u16(ptype, op_err);
606         pkts[0]->packet_type =
607                 mlx5_ptype_table[vget_lane_u8(vreinterpret_u8_u16(ptype), 6)];
608         pkts[1]->packet_type =
609                 mlx5_ptype_table[vget_lane_u8(vreinterpret_u8_u16(ptype), 4)];
610         pkts[2]->packet_type =
611                 mlx5_ptype_table[vget_lane_u8(vreinterpret_u8_u16(ptype), 2)];
612         pkts[3]->packet_type =
613                 mlx5_ptype_table[vget_lane_u8(vreinterpret_u8_u16(ptype), 0)];
614         /* Fill flags for checksum and VLAN. */
615         pinfo = vandq_u32(ptype_info, ptype_ol_mask);
616         pinfo = vreinterpretq_u32_u8(
617                 vqtbl1q_u8(cv_flag_sel, vreinterpretq_u8_u32(pinfo)));
618         /* Locate checksum flags at byte[2:1] and merge with VLAN flags. */
619         cv_flags = vshlq_n_u32(pinfo, 9);
620         cv_flags = vorrq_u32(pinfo, cv_flags);
621         /* Move back flags to start from byte[0]. */
622         cv_flags = vshrq_n_u32(cv_flags, 8);
623         /* Mask out garbage bits. */
624         cv_flags = vandq_u32(cv_flags, cv_mask);
625         /* Merge to ol_flags. */
626         ol_flags = vorrq_u32(ol_flags, cv_flags);
627         /* Merge mbuf_init and ol_flags, and store. */
628         rearm0 = vcombine_u64(mbuf_init,
629                               vshr_n_u64(vget_high_u64(vreinterpretq_u64_u32(
630                                                        ol_flags)), 32));
631         rearm1 = vcombine_u64(mbuf_init,
632                               vand_u64(vget_high_u64(vreinterpretq_u64_u32(
633                                                      ol_flags)), r32_mask));
634         rearm2 = vcombine_u64(mbuf_init,
635                               vshr_n_u64(vget_low_u64(vreinterpretq_u64_u32(
636                                                       ol_flags)), 32));
637         rearm3 = vcombine_u64(mbuf_init,
638                               vand_u64(vget_low_u64(vreinterpretq_u64_u32(
639                                                     ol_flags)), r32_mask));
640         vst1q_u64((void *)&pkts[0]->rearm_data, rearm0);
641         vst1q_u64((void *)&pkts[1]->rearm_data, rearm1);
642         vst1q_u64((void *)&pkts[2]->rearm_data, rearm2);
643         vst1q_u64((void *)&pkts[3]->rearm_data, rearm3);
644 }
645
646 /**
647  * Receive burst of packets. An errored completion also consumes a mbuf, but the
648  * packet_type is set to be RTE_PTYPE_ALL_MASK. Marked mbufs should be freed
649  * before returning to application.
650  *
651  * @param rxq
652  *   Pointer to RX queue structure.
653  * @param[out] pkts
654  *   Array to store received packets.
655  * @param pkts_n
656  *   Maximum number of packets in array.
657  * @param[out] err
658  *   Pointer to a flag. Set non-zero value if pkts array has at least one error
659  *   packet to handle.
660  *
661  * @return
662  *   Number of packets received including errors (<= pkts_n).
663  */
664 static inline uint16_t
665 rxq_burst_v(struct mlx5_rxq_data *rxq, struct rte_mbuf **pkts, uint16_t pkts_n,
666             uint64_t *err)
667 {
668         const uint16_t q_n = 1 << rxq->cqe_n;
669         const uint16_t q_mask = q_n - 1;
670         volatile struct mlx5_cqe *cq;
671         struct rte_mbuf **elts;
672         unsigned int pos;
673         uint64_t n;
674         uint16_t repl_n;
675         uint64_t comp_idx = MLX5_VPMD_DESCS_PER_LOOP;
676         uint16_t nocmp_n = 0;
677         uint16_t rcvd_pkt = 0;
678         unsigned int cq_idx = rxq->cq_ci & q_mask;
679         unsigned int elts_idx;
680         const uint16x4_t ownership = vdup_n_u16(!(rxq->cq_ci & (q_mask + 1)));
681         const uint16x4_t owner_check = vcreate_u16(0x0001000100010001);
682         const uint16x4_t opcode_check = vcreate_u16(0x00f000f000f000f0);
683         const uint16x4_t format_check = vcreate_u16(0x000c000c000c000c);
684         const uint16x4_t resp_err_check = vcreate_u16(0x00e000e000e000e0);
685 #ifdef MLX5_PMD_SOFT_COUNTERS
686         uint32_t rcvd_byte = 0;
687 #endif
688         /* Mask to generate 16B length vector. */
689         const uint8x8_t len_shuf_m = {
690                 52, 53,         /* 4th CQE */
691                 36, 37,         /* 3rd CQE */
692                 20, 21,         /* 2nd CQE */
693                  4,  5          /* 1st CQE */
694         };
695         /* Mask to extract 16B data from a 64B CQE. */
696         const uint8x16_t cqe_shuf_m = {
697                 28, 29,         /* hdr_type_etc */
698                  0,             /* pkt_info */
699                 -1,             /* null */
700                 47, 46,         /* byte_cnt, bswap16 */
701                 31, 30,         /* vlan_info, bswap16 */
702                 15, 14, 13, 12, /* rx_hash_res, bswap32 */
703                 57, 58, 59,     /* flow_tag */
704                 63              /* op_own */
705         };
706         /* Mask to generate 16B data for mbuf. */
707         const uint8x16_t mb_shuf_m = {
708                  4,  5, -1, -1, /* pkt_len */
709                  4,  5,         /* data_len */
710                  6,  7,         /* vlan_tci */
711                  8,  9, 10, 11, /* hash.rss */
712                 12, 13, 14, -1  /* hash.fdir.hi */
713         };
714         /* Mask to generate 16B owner vector. */
715         const uint8x8_t owner_shuf_m = {
716                 63, -1,         /* 4th CQE */
717                 47, -1,         /* 3rd CQE */
718                 31, -1,         /* 2nd CQE */
719                 15, -1          /* 1st CQE */
720         };
721         /* Mask to generate a vector having packet_type/ol_flags. */
722         const uint8x16_t ptype_shuf_m = {
723                 48, 49, 50, -1, /* 4th CQE */
724                 32, 33, 34, -1, /* 3rd CQE */
725                 16, 17, 18, -1, /* 2nd CQE */
726                  0,  1,  2, -1  /* 1st CQE */
727         };
728         /* Mask to generate a vector having flow tags. */
729         const uint8x16_t ftag_shuf_m = {
730                 60, 61, 62, -1, /* 4th CQE */
731                 44, 45, 46, -1, /* 3rd CQE */
732                 28, 29, 30, -1, /* 2nd CQE */
733                 12, 13, 14, -1  /* 1st CQE */
734         };
735         const uint16x8_t crc_adj = {
736                 0, 0, rxq->crc_present * ETHER_CRC_LEN, 0, 0, 0, 0, 0
737         };
738         const uint32x4_t flow_mark_adj = { 0, 0, 0, rxq->mark * (-1) };
739
740         assert(rxq->sges_n == 0);
741         assert(rxq->cqe_n == rxq->elts_n);
742         cq = &(*rxq->cqes)[cq_idx];
743         rte_prefetch_non_temporal(cq);
744         rte_prefetch_non_temporal(cq + 1);
745         rte_prefetch_non_temporal(cq + 2);
746         rte_prefetch_non_temporal(cq + 3);
747         pkts_n = RTE_MIN(pkts_n, MLX5_VPMD_RX_MAX_BURST);
748         /*
749          * Order of indexes:
750          *   rq_ci >= cq_ci >= rq_pi
751          * Definition of indexes:
752          *   rq_ci - cq_ci := # of buffers owned by HW (posted).
753          *   cq_ci - rq_pi := # of buffers not returned to app (decompressed).
754          *   N - (rq_ci - rq_pi) := # of buffers consumed (to be replenished).
755          */
756         repl_n = q_n - (rxq->rq_ci - rxq->rq_pi);
757         if (repl_n >= MLX5_VPMD_RXQ_RPLNSH_THRESH)
758                 mlx5_rx_replenish_bulk_mbuf(rxq, repl_n);
759         /* See if there're unreturned mbufs from compressed CQE. */
760         rcvd_pkt = rxq->cq_ci - rxq->rq_pi;
761         if (rcvd_pkt > 0) {
762                 rcvd_pkt = RTE_MIN(rcvd_pkt, pkts_n);
763                 rxq_copy_mbuf_v(rxq, pkts, rcvd_pkt);
764                 rxq->rq_pi += rcvd_pkt;
765                 pkts += rcvd_pkt;
766         }
767         elts_idx = rxq->rq_pi & q_mask;
768         elts = &(*rxq->elts)[elts_idx];
769         /* Not to overflow pkts array. */
770         pkts_n = RTE_ALIGN_FLOOR(pkts_n - rcvd_pkt, MLX5_VPMD_DESCS_PER_LOOP);
771         /* Not to cross queue end. */
772         pkts_n = RTE_MIN(pkts_n, q_n - elts_idx);
773         if (!pkts_n)
774                 return rcvd_pkt;
775         /* At this point, there shouldn't be any remained packets. */
776         assert(rxq->rq_pi == rxq->cq_ci);
777         /*
778          * Note that vectors have reverse order - {v3, v2, v1, v0}, because
779          * there's no instruction to count trailing zeros. __builtin_clzl() is
780          * used instead.
781          *
782          * A. copy 4 mbuf pointers from elts ring to returing pkts.
783          * B. load 64B CQE and extract necessary fields
784          *    Final 16bytes cqes[] extracted from original 64bytes CQE has the
785          *    following structure:
786          *        struct {
787          *          uint16_t hdr_type_etc;
788          *          uint8_t  pkt_info;
789          *          uint8_t  rsvd;
790          *          uint16_t byte_cnt;
791          *          uint16_t vlan_info;
792          *          uint32_t rx_has_res;
793          *          uint8_t  flow_tag[3];
794          *          uint8_t  op_own;
795          *        } c;
796          * C. fill in mbuf.
797          * D. get valid CQEs.
798          * E. find compressed CQE.
799          */
800         for (pos = 0;
801              pos < pkts_n;
802              pos += MLX5_VPMD_DESCS_PER_LOOP) {
803                 uint16x4_t op_own;
804                 uint16x4_t opcode, owner_mask, invalid_mask;
805                 uint16x4_t comp_mask;
806                 uint16x4_t mask;
807                 uint16x4_t byte_cnt;
808                 uint32x4_t ptype_info, flow_tag;
809                 uint8_t *p0, *p1, *p2, *p3;
810                 uint8_t *e0 = (void *)&elts[pos]->pkt_len;
811                 uint8_t *e1 = (void *)&elts[pos + 1]->pkt_len;
812                 uint8_t *e2 = (void *)&elts[pos + 2]->pkt_len;
813                 uint8_t *e3 = (void *)&elts[pos + 3]->pkt_len;
814                 void *elts_p = (void *)&elts[pos];
815                 void *pkts_p = (void *)&pkts[pos];
816
817                 /* A.0 do not cross the end of CQ. */
818                 mask = vcreate_u16(pkts_n - pos < MLX5_VPMD_DESCS_PER_LOOP ?
819                                    -1UL >> ((pkts_n - pos) *
820                                             sizeof(uint16_t) * 8) : 0);
821                 p0 = (void *)&cq[pos].pkt_info;
822                 p1 = p0 + (pkts_n - pos > 1) * sizeof(struct mlx5_cqe);
823                 p2 = p1 + (pkts_n - pos > 2) * sizeof(struct mlx5_cqe);
824                 p3 = p2 + (pkts_n - pos > 3) * sizeof(struct mlx5_cqe);
825                 /* Prefetch next 4 CQEs. */
826                 if (pkts_n - pos >= 2 * MLX5_VPMD_DESCS_PER_LOOP) {
827                         unsigned int next = pos + MLX5_VPMD_DESCS_PER_LOOP;
828                         rte_prefetch_non_temporal(&cq[next]);
829                         rte_prefetch_non_temporal(&cq[next + 1]);
830                         rte_prefetch_non_temporal(&cq[next + 2]);
831                         rte_prefetch_non_temporal(&cq[next + 3]);
832                 }
833                 __asm__ volatile (
834                 /* B.1 (CQE 3) load a block having op_own. */
835                 "ld1 {v19.16b}, [%[p3]] \n\t"
836                 "sub %[p3], %[p3], #48 \n\t"
837                 /* B.2 (CQE 3) load the rest blocks. */
838                 "ld1 {v16.16b - v18.16b}, [%[p3]] \n\t"
839                 /* B.3 (CQE 3) extract 16B fields. */
840                 "tbl v23.16b, {v16.16b - v19.16b}, %[cqe_shuf_m].16b \n\t"
841                 /* B.4 (CQE 3) adjust CRC length. */
842                 "sub v23.8h, v23.8h, %[crc_adj].8h \n\t"
843                 /* B.1 (CQE 2) load a block having op_own. */
844                 "ld1 {v19.16b}, [%[p2]] \n\t"
845                 "sub %[p2], %[p2], #48 \n\t"
846                 /* C.1 (CQE 3) generate final structure for mbuf. */
847                 "tbl v15.16b, {v23.16b}, %[mb_shuf_m].16b \n\t"
848                 /* B.2 (CQE 2) load the rest blocks. */
849                 "ld1 {v16.16b - v18.16b}, [%[p2]] \n\t"
850                 /* B.3 (CQE 2) extract 16B fields. */
851                 "tbl v22.16b, {v16.16b - v19.16b}, %[cqe_shuf_m].16b \n\t"
852                 /* B.4 (CQE 2) adjust CRC length. */
853                 "sub v22.8h, v22.8h, %[crc_adj].8h \n\t"
854                 /* B.1 (CQE 1) load a block having op_own. */
855                 "ld1 {v19.16b}, [%[p1]] \n\t"
856                 "sub %[p1], %[p1], #48 \n\t"
857                 /* C.1 (CQE 2) generate final structure for mbuf. */
858                 "tbl v14.16b, {v22.16b}, %[mb_shuf_m].16b \n\t"
859                 /* B.2 (CQE 1) load the rest blocks. */
860                 "ld1 {v16.16b - v18.16b}, [%[p1]] \n\t"
861                 /* B.3 (CQE 1) extract 16B fields. */
862                 "tbl v21.16b, {v16.16b - v19.16b}, %[cqe_shuf_m].16b \n\t"
863                 /* B.4 (CQE 1) adjust CRC length. */
864                 "sub v21.8h, v21.8h, %[crc_adj].8h \n\t"
865                 /* B.1 (CQE 0) load a block having op_own. */
866                 "ld1 {v19.16b}, [%[p0]] \n\t"
867                 "sub %[p0], %[p0], #48 \n\t"
868                 /* C.1 (CQE 1) generate final structure for mbuf. */
869                 "tbl v13.16b, {v21.16b}, %[mb_shuf_m].16b \n\t"
870                 /* B.2 (CQE 0) load the rest blocks. */
871                 "ld1 {v16.16b - v18.16b}, [%[p0]] \n\t"
872                 /* B.3 (CQE 0) extract 16B fields. */
873                 "tbl v20.16b, {v16.16b - v19.16b}, %[cqe_shuf_m].16b \n\t"
874                 /* B.4 (CQE 0) adjust CRC length. */
875                 "sub v20.8h, v20.8h, %[crc_adj].8h \n\t"
876                 /* A.1 load mbuf pointers. */
877                 "ld1 {v24.2d - v25.2d}, [%[elts_p]] \n\t"
878                 /* D.1 extract op_own byte. */
879                 "tbl %[op_own].8b, {v20.16b - v23.16b}, %[owner_shuf_m].8b \n\t"
880                 /* C.2 (CQE 3) adjust flow mark. */
881                 "add v15.4s, v15.4s, %[flow_mark_adj].4s \n\t"
882                 /* C.3 (CQE 3) fill in mbuf - rx_descriptor_fields1. */
883                 "st1 {v15.2d}, [%[e3]] \n\t"
884                 /* C.2 (CQE 2) adjust flow mark. */
885                 "add v14.4s, v14.4s, %[flow_mark_adj].4s \n\t"
886                 /* C.3 (CQE 2) fill in mbuf - rx_descriptor_fields1. */
887                 "st1 {v14.2d}, [%[e2]] \n\t"
888                 /* C.1 (CQE 0) generate final structure for mbuf. */
889                 "tbl v12.16b, {v20.16b}, %[mb_shuf_m].16b \n\t"
890                 /* C.2 (CQE 1) adjust flow mark. */
891                 "add v13.4s, v13.4s, %[flow_mark_adj].4s \n\t"
892                 /* C.3 (CQE 1) fill in mbuf - rx_descriptor_fields1. */
893                 "st1 {v13.2d}, [%[e1]] \n\t"
894 #ifdef MLX5_PMD_SOFT_COUNTERS
895                 /* Extract byte_cnt. */
896                 "tbl %[byte_cnt].8b, {v20.16b - v23.16b}, %[len_shuf_m].8b \n\t"
897 #endif
898                 /* Extract ptype_info. */
899                 "tbl %[ptype_info].16b, {v20.16b - v23.16b}, %[ptype_shuf_m].16b \n\t"
900                 /* Extract flow_tag. */
901                 "tbl %[flow_tag].16b, {v20.16b - v23.16b}, %[ftag_shuf_m].16b \n\t"
902                 /* A.2 copy mbuf pointers. */
903                 "st1 {v24.2d - v25.2d}, [%[pkts_p]] \n\t"
904                 /* C.2 (CQE 0) adjust flow mark. */
905                 "add v12.4s, v12.4s, %[flow_mark_adj].4s \n\t"
906                 /* C.3 (CQE 1) fill in mbuf - rx_descriptor_fields1. */
907                 "st1 {v12.2d}, [%[e0]] \n\t"
908                 :[op_own]"=&w"(op_own),
909                  [byte_cnt]"=&w"(byte_cnt),
910                  [ptype_info]"=&w"(ptype_info),
911                  [flow_tag]"=&w"(flow_tag)
912                 :[p3]"r"(p3 + 48), [p2]"r"(p2 + 48),
913                  [p1]"r"(p1 + 48), [p0]"r"(p0 + 48),
914                  [e3]"r"(e3), [e2]"r"(e2), [e1]"r"(e1), [e0]"r"(e0),
915                  [elts_p]"r"(elts_p),
916                  [pkts_p]"r"(pkts_p),
917                  [cqe_shuf_m]"w"(cqe_shuf_m),
918                  [mb_shuf_m]"w"(mb_shuf_m),
919                  [owner_shuf_m]"w"(owner_shuf_m),
920                  [len_shuf_m]"w"(len_shuf_m),
921                  [ptype_shuf_m]"w"(ptype_shuf_m),
922                  [ftag_shuf_m]"w"(ftag_shuf_m),
923                  [crc_adj]"w"(crc_adj),
924                  [flow_mark_adj]"w"(flow_mark_adj)
925                 :"memory",
926                  "v12", "v13", "v14", "v15",
927                  "v16", "v17", "v18", "v19",
928                  "v20", "v21", "v22", "v23",
929                  "v24", "v25");
930                 /* D.2 flip owner bit to mark CQEs from last round. */
931                 owner_mask = vand_u16(op_own, owner_check);
932                 owner_mask = vceq_u16(owner_mask, ownership);
933                 /* D.3 get mask for invalidated CQEs. */
934                 opcode = vand_u16(op_own, opcode_check);
935                 invalid_mask = vceq_u16(opcode_check, opcode);
936                 /* E.1 find compressed CQE format. */
937                 comp_mask = vand_u16(op_own, format_check);
938                 comp_mask = vceq_u16(comp_mask, format_check);
939                 /* D.4 mask out beyond boundary. */
940                 invalid_mask = vorr_u16(invalid_mask, mask);
941                 /* D.5 merge invalid_mask with invalid owner. */
942                 invalid_mask = vorr_u16(invalid_mask, owner_mask);
943                 /* E.2 mask out invalid entries. */
944                 comp_mask = vbic_u16(comp_mask, invalid_mask);
945                 /* E.3 get the first compressed CQE. */
946                 comp_idx = __builtin_clzl(vget_lane_u64(vreinterpret_u64_u16(
947                                           comp_mask), 0)) /
948                                           (sizeof(uint16_t) * 8);
949                 /* D.6 mask out entries after the compressed CQE. */
950                 mask = vcreate_u16(comp_idx < MLX5_VPMD_DESCS_PER_LOOP ?
951                                    -1UL >> (comp_idx * sizeof(uint16_t) * 8) :
952                                    0);
953                 invalid_mask = vorr_u16(invalid_mask, mask);
954                 /* D.7 count non-compressed valid CQEs. */
955                 n = __builtin_clzl(vget_lane_u64(vreinterpret_u64_u16(
956                                    invalid_mask), 0)) / (sizeof(uint16_t) * 8);
957                 nocmp_n += n;
958                 /* D.2 get the final invalid mask. */
959                 mask = vcreate_u16(n < MLX5_VPMD_DESCS_PER_LOOP ?
960                                    -1UL >> (n * sizeof(uint16_t) * 8) : 0);
961                 invalid_mask = vorr_u16(invalid_mask, mask);
962                 /* D.3 check error in opcode. */
963                 opcode = vceq_u16(resp_err_check, opcode);
964                 opcode = vbic_u16(opcode, invalid_mask);
965                 /* D.4 mark if any error is set */
966                 *err |= vget_lane_u64(vreinterpret_u64_u16(opcode), 0);
967                 /* C.4 fill in mbuf - rearm_data and packet_type. */
968                 rxq_cq_to_ptype_oflags_v(rxq, ptype_info, flow_tag,
969                                          opcode, &elts[pos]);
970                 if (rxq->hw_timestamp) {
971                         elts[pos]->timestamp =
972                                 rte_be_to_cpu_64(
973                                         container_of(p0, struct mlx5_cqe,
974                                                      pkt_info)->timestamp);
975                         elts[pos + 1]->timestamp =
976                                 rte_be_to_cpu_64(
977                                         container_of(p1, struct mlx5_cqe,
978                                                      pkt_info)->timestamp);
979                         elts[pos + 2]->timestamp =
980                                 rte_be_to_cpu_64(
981                                         container_of(p2, struct mlx5_cqe,
982                                                      pkt_info)->timestamp);
983                         elts[pos + 3]->timestamp =
984                                 rte_be_to_cpu_64(
985                                         container_of(p3, struct mlx5_cqe,
986                                                      pkt_info)->timestamp);
987                 }
988 #ifdef MLX5_PMD_SOFT_COUNTERS
989                 /* Add up received bytes count. */
990                 byte_cnt = vbic_u16(byte_cnt, invalid_mask);
991                 rcvd_byte += vget_lane_u64(vpaddl_u32(vpaddl_u16(byte_cnt)), 0);
992 #endif
993                 /*
994                  * Break the loop unless more valid CQE is expected, or if
995                  * there's a compressed CQE.
996                  */
997                 if (n != MLX5_VPMD_DESCS_PER_LOOP)
998                         break;
999         }
1000         /* If no new CQE seen, return without updating cq_db. */
1001         if (unlikely(!nocmp_n && comp_idx == MLX5_VPMD_DESCS_PER_LOOP))
1002                 return rcvd_pkt;
1003         /* Update the consumer indexes for non-compressed CQEs. */
1004         assert(nocmp_n <= pkts_n);
1005         rxq->cq_ci += nocmp_n;
1006         rxq->rq_pi += nocmp_n;
1007         rcvd_pkt += nocmp_n;
1008 #ifdef MLX5_PMD_SOFT_COUNTERS
1009         rxq->stats.ipackets += nocmp_n;
1010         rxq->stats.ibytes += rcvd_byte;
1011 #endif
1012         /* Decompress the last CQE if compressed. */
1013         if (comp_idx < MLX5_VPMD_DESCS_PER_LOOP && comp_idx == n) {
1014                 assert(comp_idx == (nocmp_n % MLX5_VPMD_DESCS_PER_LOOP));
1015                 rxq_cq_decompress_v(rxq, &cq[nocmp_n], &elts[nocmp_n]);
1016                 /* Return more packets if needed. */
1017                 if (nocmp_n < pkts_n) {
1018                         uint16_t n = rxq->cq_ci - rxq->rq_pi;
1019
1020                         n = RTE_MIN(n, pkts_n - nocmp_n);
1021                         rxq_copy_mbuf_v(rxq, &pkts[nocmp_n], n);
1022                         rxq->rq_pi += n;
1023                         rcvd_pkt += n;
1024                 }
1025         }
1026         rte_compiler_barrier();
1027         *rxq->cq_db = rte_cpu_to_be_32(rxq->cq_ci);
1028         return rcvd_pkt;
1029 }
1030
1031 #endif /* RTE_PMD_MLX5_RXTX_VEC_NEON_H_ */