Imported Upstream version 16.07-rc5
[deb_dpdk.git] / lib / librte_mempool / rte_mempool.c
1 /*-
2  *   BSD LICENSE
3  *
4  *   Copyright(c) 2010-2014 Intel Corporation. All rights reserved.
5  *   Copyright(c) 2016 6WIND S.A.
6  *   All rights reserved.
7  *
8  *   Redistribution and use in source and binary forms, with or without
9  *   modification, are permitted provided that the following conditions
10  *   are met:
11  *
12  *     * Redistributions of source code must retain the above copyright
13  *       notice, this list of conditions and the following disclaimer.
14  *     * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
15  *       notice, this list of conditions and the following disclaimer in
16  *       the documentation and/or other materials provided with the
17  *       distribution.
18  *     * Neither the name of Intel Corporation nor the names of its
19  *       contributors may be used to endorse or promote products derived
20  *       from this software without specific prior written permission.
21  *
22  *   THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
23  *   "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
24  *   LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
25  *   A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT
26  *   OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
27  *   SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
28  *   LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,
29  *   DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY
30  *   THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
31  *   (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE
32  *   OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
33  */
34
35 #include <stdio.h>
36 #include <string.h>
37 #include <stdint.h>
38 #include <stdarg.h>
39 #include <unistd.h>
40 #include <inttypes.h>
41 #include <errno.h>
42 #include <sys/queue.h>
43 #include <sys/mman.h>
44
45 #include <rte_common.h>
46 #include <rte_log.h>
47 #include <rte_debug.h>
48 #include <rte_memory.h>
49 #include <rte_memzone.h>
50 #include <rte_malloc.h>
51 #include <rte_atomic.h>
52 #include <rte_launch.h>
53 #include <rte_eal.h>
54 #include <rte_eal_memconfig.h>
55 #include <rte_per_lcore.h>
56 #include <rte_lcore.h>
57 #include <rte_branch_prediction.h>
58 #include <rte_ring.h>
59 #include <rte_errno.h>
60 #include <rte_string_fns.h>
61 #include <rte_spinlock.h>
62
63 #include "rte_mempool.h"
64
65 TAILQ_HEAD(rte_mempool_list, rte_tailq_entry);
66
67 static struct rte_tailq_elem rte_mempool_tailq = {
68         .name = "RTE_MEMPOOL",
69 };
70 EAL_REGISTER_TAILQ(rte_mempool_tailq)
71
72 #define CACHE_FLUSHTHRESH_MULTIPLIER 1.5
73 #define CALC_CACHE_FLUSHTHRESH(c)       \
74         ((typeof(c))((c) * CACHE_FLUSHTHRESH_MULTIPLIER))
75
76 /*
77  * return the greatest common divisor between a and b (fast algorithm)
78  *
79  */
80 static unsigned get_gcd(unsigned a, unsigned b)
81 {
82         unsigned c;
83
84         if (0 == a)
85                 return b;
86         if (0 == b)
87                 return a;
88
89         if (a < b) {
90                 c = a;
91                 a = b;
92                 b = c;
93         }
94
95         while (b != 0) {
96                 c = a % b;
97                 a = b;
98                 b = c;
99         }
100
101         return a;
102 }
103
104 /*
105  * Depending on memory configuration, objects addresses are spread
106  * between channels and ranks in RAM: the pool allocator will add
107  * padding between objects. This function return the new size of the
108  * object.
109  */
110 static unsigned optimize_object_size(unsigned obj_size)
111 {
112         unsigned nrank, nchan;
113         unsigned new_obj_size;
114
115         /* get number of channels */
116         nchan = rte_memory_get_nchannel();
117         if (nchan == 0)
118                 nchan = 4;
119
120         nrank = rte_memory_get_nrank();
121         if (nrank == 0)
122                 nrank = 1;
123
124         /* process new object size */
125         new_obj_size = (obj_size + RTE_MEMPOOL_ALIGN_MASK) / RTE_MEMPOOL_ALIGN;
126         while (get_gcd(new_obj_size, nrank * nchan) != 1)
127                 new_obj_size++;
128         return new_obj_size * RTE_MEMPOOL_ALIGN;
129 }
130
131 static void
132 mempool_add_elem(struct rte_mempool *mp, void *obj, phys_addr_t physaddr)
133 {
134         struct rte_mempool_objhdr *hdr;
135         struct rte_mempool_objtlr *tlr __rte_unused;
136
137         /* set mempool ptr in header */
138         hdr = RTE_PTR_SUB(obj, sizeof(*hdr));
139         hdr->mp = mp;
140         hdr->physaddr = physaddr;
141         STAILQ_INSERT_TAIL(&mp->elt_list, hdr, next);
142         mp->populated_size++;
143
144 #ifdef RTE_LIBRTE_MEMPOOL_DEBUG
145         hdr->cookie = RTE_MEMPOOL_HEADER_COOKIE2;
146         tlr = __mempool_get_trailer(obj);
147         tlr->cookie = RTE_MEMPOOL_TRAILER_COOKIE;
148 #endif
149
150         /* enqueue in ring */
151         rte_mempool_ops_enqueue_bulk(mp, &obj, 1);
152 }
153
154 /* call obj_cb() for each mempool element */
155 uint32_t
156 rte_mempool_obj_iter(struct rte_mempool *mp,
157         rte_mempool_obj_cb_t *obj_cb, void *obj_cb_arg)
158 {
159         struct rte_mempool_objhdr *hdr;
160         void *obj;
161         unsigned n = 0;
162
163         STAILQ_FOREACH(hdr, &mp->elt_list, next) {
164                 obj = (char *)hdr + sizeof(*hdr);
165                 obj_cb(mp, obj_cb_arg, obj, n);
166                 n++;
167         }
168
169         return n;
170 }
171
172 /* call mem_cb() for each mempool memory chunk */
173 uint32_t
174 rte_mempool_mem_iter(struct rte_mempool *mp,
175         rte_mempool_mem_cb_t *mem_cb, void *mem_cb_arg)
176 {
177         struct rte_mempool_memhdr *hdr;
178         unsigned n = 0;
179
180         STAILQ_FOREACH(hdr, &mp->mem_list, next) {
181                 mem_cb(mp, mem_cb_arg, hdr, n);
182                 n++;
183         }
184
185         return n;
186 }
187
188 /* get the header, trailer and total size of a mempool element. */
189 uint32_t
190 rte_mempool_calc_obj_size(uint32_t elt_size, uint32_t flags,
191         struct rte_mempool_objsz *sz)
192 {
193         struct rte_mempool_objsz lsz;
194
195         sz = (sz != NULL) ? sz : &lsz;
196
197         sz->header_size = sizeof(struct rte_mempool_objhdr);
198         if ((flags & MEMPOOL_F_NO_CACHE_ALIGN) == 0)
199                 sz->header_size = RTE_ALIGN_CEIL(sz->header_size,
200                         RTE_MEMPOOL_ALIGN);
201
202 #ifdef RTE_LIBRTE_MEMPOOL_DEBUG
203         sz->trailer_size = sizeof(struct rte_mempool_objtlr);
204 #else
205         sz->trailer_size = 0;
206 #endif
207
208         /* element size is 8 bytes-aligned at least */
209         sz->elt_size = RTE_ALIGN_CEIL(elt_size, sizeof(uint64_t));
210
211         /* expand trailer to next cache line */
212         if ((flags & MEMPOOL_F_NO_CACHE_ALIGN) == 0) {
213                 sz->total_size = sz->header_size + sz->elt_size +
214                         sz->trailer_size;
215                 sz->trailer_size += ((RTE_MEMPOOL_ALIGN -
216                                   (sz->total_size & RTE_MEMPOOL_ALIGN_MASK)) &
217                                  RTE_MEMPOOL_ALIGN_MASK);
218         }
219
220         /*
221          * increase trailer to add padding between objects in order to
222          * spread them across memory channels/ranks
223          */
224         if ((flags & MEMPOOL_F_NO_SPREAD) == 0) {
225                 unsigned new_size;
226                 new_size = optimize_object_size(sz->header_size + sz->elt_size +
227                         sz->trailer_size);
228                 sz->trailer_size = new_size - sz->header_size - sz->elt_size;
229         }
230
231         /* this is the size of an object, including header and trailer */
232         sz->total_size = sz->header_size + sz->elt_size + sz->trailer_size;
233
234         return sz->total_size;
235 }
236
237
238 /*
239  * Calculate maximum amount of memory required to store given number of objects.
240  */
241 size_t
242 rte_mempool_xmem_size(uint32_t elt_num, size_t total_elt_sz, uint32_t pg_shift)
243 {
244         size_t obj_per_page, pg_num, pg_sz;
245
246         if (total_elt_sz == 0)
247                 return 0;
248
249         if (pg_shift == 0)
250                 return total_elt_sz * elt_num;
251
252         pg_sz = (size_t)1 << pg_shift;
253         obj_per_page = pg_sz / total_elt_sz;
254         if (obj_per_page == 0)
255                 return RTE_ALIGN_CEIL(total_elt_sz, pg_sz) * elt_num;
256
257         pg_num = (elt_num + obj_per_page - 1) / obj_per_page;
258         return pg_num << pg_shift;
259 }
260
261 /*
262  * Calculate how much memory would be actually required with the
263  * given memory footprint to store required number of elements.
264  */
265 ssize_t
266 rte_mempool_xmem_usage(__rte_unused void *vaddr, uint32_t elt_num,
267         size_t total_elt_sz, const phys_addr_t paddr[], uint32_t pg_num,
268         uint32_t pg_shift)
269 {
270         uint32_t elt_cnt = 0;
271         phys_addr_t start, end;
272         uint32_t paddr_idx;
273         size_t pg_sz = (size_t)1 << pg_shift;
274
275         /* if paddr is NULL, assume contiguous memory */
276         if (paddr == NULL) {
277                 start = 0;
278                 end = pg_sz * pg_num;
279                 paddr_idx = pg_num;
280         } else {
281                 start = paddr[0];
282                 end = paddr[0] + pg_sz;
283                 paddr_idx = 1;
284         }
285         while (elt_cnt < elt_num) {
286
287                 if (end - start >= total_elt_sz) {
288                         /* enough contiguous memory, add an object */
289                         start += total_elt_sz;
290                         elt_cnt++;
291                 } else if (paddr_idx < pg_num) {
292                         /* no room to store one obj, add a page */
293                         if (end == paddr[paddr_idx]) {
294                                 end += pg_sz;
295                         } else {
296                                 start = paddr[paddr_idx];
297                                 end = paddr[paddr_idx] + pg_sz;
298                         }
299                         paddr_idx++;
300
301                 } else {
302                         /* no more page, return how many elements fit */
303                         return -(size_t)elt_cnt;
304                 }
305         }
306
307         return (size_t)paddr_idx << pg_shift;
308 }
309
310 /* free a memchunk allocated with rte_memzone_reserve() */
311 static void
312 rte_mempool_memchunk_mz_free(__rte_unused struct rte_mempool_memhdr *memhdr,
313         void *opaque)
314 {
315         const struct rte_memzone *mz = opaque;
316         rte_memzone_free(mz);
317 }
318
319 /* Free memory chunks used by a mempool. Objects must be in pool */
320 static void
321 rte_mempool_free_memchunks(struct rte_mempool *mp)
322 {
323         struct rte_mempool_memhdr *memhdr;
324         void *elt;
325
326         while (!STAILQ_EMPTY(&mp->elt_list)) {
327                 rte_mempool_ops_dequeue_bulk(mp, &elt, 1);
328                 (void)elt;
329                 STAILQ_REMOVE_HEAD(&mp->elt_list, next);
330                 mp->populated_size--;
331         }
332
333         while (!STAILQ_EMPTY(&mp->mem_list)) {
334                 memhdr = STAILQ_FIRST(&mp->mem_list);
335                 STAILQ_REMOVE_HEAD(&mp->mem_list, next);
336                 if (memhdr->free_cb != NULL)
337                         memhdr->free_cb(memhdr, memhdr->opaque);
338                 rte_free(memhdr);
339                 mp->nb_mem_chunks--;
340         }
341 }
342
343 /* Add objects in the pool, using a physically contiguous memory
344  * zone. Return the number of objects added, or a negative value
345  * on error.
346  */
347 int
348 rte_mempool_populate_phys(struct rte_mempool *mp, char *vaddr,
349         phys_addr_t paddr, size_t len, rte_mempool_memchunk_free_cb_t *free_cb,
350         void *opaque)
351 {
352         unsigned total_elt_sz;
353         unsigned i = 0;
354         size_t off;
355         struct rte_mempool_memhdr *memhdr;
356         int ret;
357
358         /* create the internal ring if not already done */
359         if ((mp->flags & MEMPOOL_F_POOL_CREATED) == 0) {
360                 ret = rte_mempool_ops_alloc(mp);
361                 if (ret != 0)
362                         return ret;
363                 mp->flags |= MEMPOOL_F_POOL_CREATED;
364         }
365
366         /* mempool is already populated */
367         if (mp->populated_size >= mp->size)
368                 return -ENOSPC;
369
370         total_elt_sz = mp->header_size + mp->elt_size + mp->trailer_size;
371
372         memhdr = rte_zmalloc("MEMPOOL_MEMHDR", sizeof(*memhdr), 0);
373         if (memhdr == NULL)
374                 return -ENOMEM;
375
376         memhdr->mp = mp;
377         memhdr->addr = vaddr;
378         memhdr->phys_addr = paddr;
379         memhdr->len = len;
380         memhdr->free_cb = free_cb;
381         memhdr->opaque = opaque;
382
383         if (mp->flags & MEMPOOL_F_NO_CACHE_ALIGN)
384                 off = RTE_PTR_ALIGN_CEIL(vaddr, 8) - vaddr;
385         else
386                 off = RTE_PTR_ALIGN_CEIL(vaddr, RTE_CACHE_LINE_SIZE) - vaddr;
387
388         while (off + total_elt_sz <= len && mp->populated_size < mp->size) {
389                 off += mp->header_size;
390                 if (paddr == RTE_BAD_PHYS_ADDR)
391                         mempool_add_elem(mp, (char *)vaddr + off,
392                                 RTE_BAD_PHYS_ADDR);
393                 else
394                         mempool_add_elem(mp, (char *)vaddr + off, paddr + off);
395                 off += mp->elt_size + mp->trailer_size;
396                 i++;
397         }
398
399         /* not enough room to store one object */
400         if (i == 0)
401                 return -EINVAL;
402
403         STAILQ_INSERT_TAIL(&mp->mem_list, memhdr, next);
404         mp->nb_mem_chunks++;
405         return i;
406 }
407
408 /* Add objects in the pool, using a table of physical pages. Return the
409  * number of objects added, or a negative value on error.
410  */
411 int
412 rte_mempool_populate_phys_tab(struct rte_mempool *mp, char *vaddr,
413         const phys_addr_t paddr[], uint32_t pg_num, uint32_t pg_shift,
414         rte_mempool_memchunk_free_cb_t *free_cb, void *opaque)
415 {
416         uint32_t i, n;
417         int ret, cnt = 0;
418         size_t pg_sz = (size_t)1 << pg_shift;
419
420         /* mempool must not be populated */
421         if (mp->nb_mem_chunks != 0)
422                 return -EEXIST;
423
424         if (mp->flags & MEMPOOL_F_NO_PHYS_CONTIG)
425                 return rte_mempool_populate_phys(mp, vaddr, RTE_BAD_PHYS_ADDR,
426                         pg_num * pg_sz, free_cb, opaque);
427
428         for (i = 0; i < pg_num && mp->populated_size < mp->size; i += n) {
429
430                 /* populate with the largest group of contiguous pages */
431                 for (n = 1; (i + n) < pg_num &&
432                              paddr[i] + pg_sz == paddr[i+n]; n++)
433                         ;
434
435                 ret = rte_mempool_populate_phys(mp, vaddr + i * pg_sz,
436                         paddr[i], n * pg_sz, free_cb, opaque);
437                 if (ret < 0) {
438                         rte_mempool_free_memchunks(mp);
439                         return ret;
440                 }
441                 /* no need to call the free callback for next chunks */
442                 free_cb = NULL;
443                 cnt += ret;
444         }
445         return cnt;
446 }
447
448 /* Populate the mempool with a virtual area. Return the number of
449  * objects added, or a negative value on error.
450  */
451 int
452 rte_mempool_populate_virt(struct rte_mempool *mp, char *addr,
453         size_t len, size_t pg_sz, rte_mempool_memchunk_free_cb_t *free_cb,
454         void *opaque)
455 {
456         phys_addr_t paddr;
457         size_t off, phys_len;
458         int ret, cnt = 0;
459
460         /* mempool must not be populated */
461         if (mp->nb_mem_chunks != 0)
462                 return -EEXIST;
463         /* address and len must be page-aligned */
464         if (RTE_PTR_ALIGN_CEIL(addr, pg_sz) != addr)
465                 return -EINVAL;
466         if (RTE_ALIGN_CEIL(len, pg_sz) != len)
467                 return -EINVAL;
468
469         if (mp->flags & MEMPOOL_F_NO_PHYS_CONTIG)
470                 return rte_mempool_populate_phys(mp, addr, RTE_BAD_PHYS_ADDR,
471                         len, free_cb, opaque);
472
473         for (off = 0; off + pg_sz <= len &&
474                      mp->populated_size < mp->size; off += phys_len) {
475
476                 paddr = rte_mem_virt2phy(addr + off);
477                 /* required for xen_dom0 to get the machine address */
478                 paddr = rte_mem_phy2mch(-1, paddr);
479
480                 if (paddr == RTE_BAD_PHYS_ADDR) {
481                         ret = -EINVAL;
482                         goto fail;
483                 }
484
485                 /* populate with the largest group of contiguous pages */
486                 for (phys_len = pg_sz; off + phys_len < len; phys_len += pg_sz) {
487                         phys_addr_t paddr_tmp;
488
489                         paddr_tmp = rte_mem_virt2phy(addr + off + phys_len);
490                         paddr_tmp = rte_mem_phy2mch(-1, paddr_tmp);
491
492                         if (paddr_tmp != paddr + phys_len)
493                                 break;
494                 }
495
496                 ret = rte_mempool_populate_phys(mp, addr + off, paddr,
497                         phys_len, free_cb, opaque);
498                 if (ret < 0)
499                         goto fail;
500                 /* no need to call the free callback for next chunks */
501                 free_cb = NULL;
502                 cnt += ret;
503         }
504
505         return cnt;
506
507  fail:
508         rte_mempool_free_memchunks(mp);
509         return ret;
510 }
511
512 /* Default function to populate the mempool: allocate memory in memzones,
513  * and populate them. Return the number of objects added, or a negative
514  * value on error.
515  */
516 int
517 rte_mempool_populate_default(struct rte_mempool *mp)
518 {
519         int mz_flags = RTE_MEMZONE_1GB|RTE_MEMZONE_SIZE_HINT_ONLY;
520         char mz_name[RTE_MEMZONE_NAMESIZE];
521         const struct rte_memzone *mz;
522         size_t size, total_elt_sz, align, pg_sz, pg_shift;
523         phys_addr_t paddr;
524         unsigned mz_id, n;
525         int ret;
526
527         /* mempool must not be populated */
528         if (mp->nb_mem_chunks != 0)
529                 return -EEXIST;
530
531         if (rte_xen_dom0_supported()) {
532                 pg_sz = RTE_PGSIZE_2M;
533                 pg_shift = rte_bsf32(pg_sz);
534                 align = pg_sz;
535         } else if (rte_eal_has_hugepages()) {
536                 pg_shift = 0; /* not needed, zone is physically contiguous */
537                 pg_sz = 0;
538                 align = RTE_CACHE_LINE_SIZE;
539         } else {
540                 pg_sz = getpagesize();
541                 pg_shift = rte_bsf32(pg_sz);
542                 align = pg_sz;
543         }
544
545         total_elt_sz = mp->header_size + mp->elt_size + mp->trailer_size;
546         for (mz_id = 0, n = mp->size; n > 0; mz_id++, n -= ret) {
547                 size = rte_mempool_xmem_size(n, total_elt_sz, pg_shift);
548
549                 ret = snprintf(mz_name, sizeof(mz_name),
550                         RTE_MEMPOOL_MZ_FORMAT "_%d", mp->name, mz_id);
551                 if (ret < 0 || ret >= (int)sizeof(mz_name)) {
552                         ret = -ENAMETOOLONG;
553                         goto fail;
554                 }
555
556                 mz = rte_memzone_reserve_aligned(mz_name, size,
557                         mp->socket_id, mz_flags, align);
558                 /* not enough memory, retry with the biggest zone we have */
559                 if (mz == NULL)
560                         mz = rte_memzone_reserve_aligned(mz_name, 0,
561                                 mp->socket_id, mz_flags, align);
562                 if (mz == NULL) {
563                         ret = -rte_errno;
564                         goto fail;
565                 }
566
567                 if (mp->flags & MEMPOOL_F_NO_PHYS_CONTIG)
568                         paddr = RTE_BAD_PHYS_ADDR;
569                 else
570                         paddr = mz->phys_addr;
571
572                 if (rte_eal_has_hugepages() && !rte_xen_dom0_supported())
573                         ret = rte_mempool_populate_phys(mp, mz->addr,
574                                 paddr, mz->len,
575                                 rte_mempool_memchunk_mz_free,
576                                 (void *)(uintptr_t)mz);
577                 else
578                         ret = rte_mempool_populate_virt(mp, mz->addr,
579                                 mz->len, pg_sz,
580                                 rte_mempool_memchunk_mz_free,
581                                 (void *)(uintptr_t)mz);
582                 if (ret < 0)
583                         goto fail;
584         }
585
586         return mp->size;
587
588  fail:
589         rte_mempool_free_memchunks(mp);
590         return ret;
591 }
592
593 /* return the memory size required for mempool objects in anonymous mem */
594 static size_t
595 get_anon_size(const struct rte_mempool *mp)
596 {
597         size_t size, total_elt_sz, pg_sz, pg_shift;
598
599         pg_sz = getpagesize();
600         pg_shift = rte_bsf32(pg_sz);
601         total_elt_sz = mp->header_size + mp->elt_size + mp->trailer_size;
602         size = rte_mempool_xmem_size(mp->size, total_elt_sz, pg_shift);
603
604         return size;
605 }
606
607 /* unmap a memory zone mapped by rte_mempool_populate_anon() */
608 static void
609 rte_mempool_memchunk_anon_free(struct rte_mempool_memhdr *memhdr,
610         void *opaque)
611 {
612         munmap(opaque, get_anon_size(memhdr->mp));
613 }
614
615 /* populate the mempool with an anonymous mapping */
616 int
617 rte_mempool_populate_anon(struct rte_mempool *mp)
618 {
619         size_t size;
620         int ret;
621         char *addr;
622
623         /* mempool is already populated, error */
624         if (!STAILQ_EMPTY(&mp->mem_list)) {
625                 rte_errno = EINVAL;
626                 return 0;
627         }
628
629         /* get chunk of virtually continuous memory */
630         size = get_anon_size(mp);
631         addr = mmap(NULL, size, PROT_READ | PROT_WRITE,
632                 MAP_SHARED | MAP_ANONYMOUS, -1, 0);
633         if (addr == MAP_FAILED) {
634                 rte_errno = errno;
635                 return 0;
636         }
637         /* can't use MMAP_LOCKED, it does not exist on BSD */
638         if (mlock(addr, size) < 0) {
639                 rte_errno = errno;
640                 munmap(addr, size);
641                 return 0;
642         }
643
644         ret = rte_mempool_populate_virt(mp, addr, size, getpagesize(),
645                 rte_mempool_memchunk_anon_free, addr);
646         if (ret == 0)
647                 goto fail;
648
649         return mp->populated_size;
650
651  fail:
652         rte_mempool_free_memchunks(mp);
653         return 0;
654 }
655
656 /* free a mempool */
657 void
658 rte_mempool_free(struct rte_mempool *mp)
659 {
660         struct rte_mempool_list *mempool_list = NULL;
661         struct rte_tailq_entry *te;
662
663         if (mp == NULL)
664                 return;
665
666         mempool_list = RTE_TAILQ_CAST(rte_mempool_tailq.head, rte_mempool_list);
667         rte_rwlock_write_lock(RTE_EAL_TAILQ_RWLOCK);
668         /* find out tailq entry */
669         TAILQ_FOREACH(te, mempool_list, next) {
670                 if (te->data == (void *)mp)
671                         break;
672         }
673
674         if (te != NULL) {
675                 TAILQ_REMOVE(mempool_list, te, next);
676                 rte_free(te);
677         }
678         rte_rwlock_write_unlock(RTE_EAL_TAILQ_RWLOCK);
679
680         rte_mempool_free_memchunks(mp);
681         rte_mempool_ops_free(mp);
682         rte_memzone_free(mp->mz);
683 }
684
685 static void
686 mempool_cache_init(struct rte_mempool_cache *cache, uint32_t size)
687 {
688         cache->size = size;
689         cache->flushthresh = CALC_CACHE_FLUSHTHRESH(size);
690         cache->len = 0;
691 }
692
693 /*
694  * Create and initialize a cache for objects that are retrieved from and
695  * returned to an underlying mempool. This structure is identical to the
696  * local_cache[lcore_id] pointed to by the mempool structure.
697  */
698 struct rte_mempool_cache *
699 rte_mempool_cache_create(uint32_t size, int socket_id)
700 {
701         struct rte_mempool_cache *cache;
702
703         if (size == 0 || size > RTE_MEMPOOL_CACHE_MAX_SIZE) {
704                 rte_errno = EINVAL;
705                 return NULL;
706         }
707
708         cache = rte_zmalloc_socket("MEMPOOL_CACHE", sizeof(*cache),
709                                   RTE_CACHE_LINE_SIZE, socket_id);
710         if (cache == NULL) {
711                 RTE_LOG(ERR, MEMPOOL, "Cannot allocate mempool cache.\n");
712                 rte_errno = ENOMEM;
713                 return NULL;
714         }
715
716         mempool_cache_init(cache, size);
717
718         return cache;
719 }
720
721 /*
722  * Free a cache. It's the responsibility of the user to make sure that any
723  * remaining objects in the cache are flushed to the corresponding
724  * mempool.
725  */
726 void
727 rte_mempool_cache_free(struct rte_mempool_cache *cache)
728 {
729         rte_free(cache);
730 }
731
732 /* create an empty mempool */
733 struct rte_mempool *
734 rte_mempool_create_empty(const char *name, unsigned n, unsigned elt_size,
735         unsigned cache_size, unsigned private_data_size,
736         int socket_id, unsigned flags)
737 {
738         char mz_name[RTE_MEMZONE_NAMESIZE];
739         struct rte_mempool_list *mempool_list;
740         struct rte_mempool *mp = NULL;
741         struct rte_tailq_entry *te = NULL;
742         const struct rte_memzone *mz = NULL;
743         size_t mempool_size;
744         int mz_flags = RTE_MEMZONE_1GB|RTE_MEMZONE_SIZE_HINT_ONLY;
745         struct rte_mempool_objsz objsz;
746         unsigned lcore_id;
747         int ret;
748
749         /* compilation-time checks */
750         RTE_BUILD_BUG_ON((sizeof(struct rte_mempool) &
751                           RTE_CACHE_LINE_MASK) != 0);
752         RTE_BUILD_BUG_ON((sizeof(struct rte_mempool_cache) &
753                           RTE_CACHE_LINE_MASK) != 0);
754 #ifdef RTE_LIBRTE_MEMPOOL_DEBUG
755         RTE_BUILD_BUG_ON((sizeof(struct rte_mempool_debug_stats) &
756                           RTE_CACHE_LINE_MASK) != 0);
757         RTE_BUILD_BUG_ON((offsetof(struct rte_mempool, stats) &
758                           RTE_CACHE_LINE_MASK) != 0);
759 #endif
760
761         mempool_list = RTE_TAILQ_CAST(rte_mempool_tailq.head, rte_mempool_list);
762
763         /* asked cache too big */
764         if (cache_size > RTE_MEMPOOL_CACHE_MAX_SIZE ||
765             CALC_CACHE_FLUSHTHRESH(cache_size) > n) {
766                 rte_errno = EINVAL;
767                 return NULL;
768         }
769
770         /* "no cache align" imply "no spread" */
771         if (flags & MEMPOOL_F_NO_CACHE_ALIGN)
772                 flags |= MEMPOOL_F_NO_SPREAD;
773
774         /* calculate mempool object sizes. */
775         if (!rte_mempool_calc_obj_size(elt_size, flags, &objsz)) {
776                 rte_errno = EINVAL;
777                 return NULL;
778         }
779
780         rte_rwlock_write_lock(RTE_EAL_MEMPOOL_RWLOCK);
781
782         /*
783          * reserve a memory zone for this mempool: private data is
784          * cache-aligned
785          */
786         private_data_size = (private_data_size +
787                              RTE_MEMPOOL_ALIGN_MASK) & (~RTE_MEMPOOL_ALIGN_MASK);
788
789
790         /* try to allocate tailq entry */
791         te = rte_zmalloc("MEMPOOL_TAILQ_ENTRY", sizeof(*te), 0);
792         if (te == NULL) {
793                 RTE_LOG(ERR, MEMPOOL, "Cannot allocate tailq entry!\n");
794                 goto exit_unlock;
795         }
796
797         mempool_size = MEMPOOL_HEADER_SIZE(mp, cache_size);
798         mempool_size += private_data_size;
799         mempool_size = RTE_ALIGN_CEIL(mempool_size, RTE_MEMPOOL_ALIGN);
800
801         ret = snprintf(mz_name, sizeof(mz_name), RTE_MEMPOOL_MZ_FORMAT, name);
802         if (ret < 0 || ret >= (int)sizeof(mz_name)) {
803                 rte_errno = ENAMETOOLONG;
804                 goto exit_unlock;
805         }
806
807         mz = rte_memzone_reserve(mz_name, mempool_size, socket_id, mz_flags);
808         if (mz == NULL)
809                 goto exit_unlock;
810
811         /* init the mempool structure */
812         mp = mz->addr;
813         memset(mp, 0, MEMPOOL_HEADER_SIZE(mp, cache_size));
814         ret = snprintf(mp->name, sizeof(mp->name), "%s", name);
815         if (ret < 0 || ret >= (int)sizeof(mp->name)) {
816                 rte_errno = ENAMETOOLONG;
817                 goto exit_unlock;
818         }
819         mp->mz = mz;
820         mp->socket_id = socket_id;
821         mp->size = n;
822         mp->flags = flags;
823         mp->socket_id = socket_id;
824         mp->elt_size = objsz.elt_size;
825         mp->header_size = objsz.header_size;
826         mp->trailer_size = objsz.trailer_size;
827         /* Size of default caches, zero means disabled. */
828         mp->cache_size = cache_size;
829         mp->private_data_size = private_data_size;
830         STAILQ_INIT(&mp->elt_list);
831         STAILQ_INIT(&mp->mem_list);
832
833         /*
834          * local_cache pointer is set even if cache_size is zero.
835          * The local_cache points to just past the elt_pa[] array.
836          */
837         mp->local_cache = (struct rte_mempool_cache *)
838                 RTE_PTR_ADD(mp, MEMPOOL_HEADER_SIZE(mp, 0));
839
840         /* Init all default caches. */
841         if (cache_size != 0) {
842                 for (lcore_id = 0; lcore_id < RTE_MAX_LCORE; lcore_id++)
843                         mempool_cache_init(&mp->local_cache[lcore_id],
844                                            cache_size);
845         }
846
847         te->data = mp;
848
849         rte_rwlock_write_lock(RTE_EAL_TAILQ_RWLOCK);
850         TAILQ_INSERT_TAIL(mempool_list, te, next);
851         rte_rwlock_write_unlock(RTE_EAL_TAILQ_RWLOCK);
852         rte_rwlock_write_unlock(RTE_EAL_MEMPOOL_RWLOCK);
853
854         return mp;
855
856 exit_unlock:
857         rte_rwlock_write_unlock(RTE_EAL_MEMPOOL_RWLOCK);
858         rte_free(te);
859         rte_mempool_free(mp);
860         return NULL;
861 }
862
863 /* create the mempool */
864 struct rte_mempool *
865 rte_mempool_create(const char *name, unsigned n, unsigned elt_size,
866         unsigned cache_size, unsigned private_data_size,
867         rte_mempool_ctor_t *mp_init, void *mp_init_arg,
868         rte_mempool_obj_cb_t *obj_init, void *obj_init_arg,
869         int socket_id, unsigned flags)
870 {
871         struct rte_mempool *mp;
872
873         mp = rte_mempool_create_empty(name, n, elt_size, cache_size,
874                 private_data_size, socket_id, flags);
875         if (mp == NULL)
876                 return NULL;
877
878         /*
879          * Since we have 4 combinations of the SP/SC/MP/MC examine the flags to
880          * set the correct index into the table of ops structs.
881          */
882         if (flags & (MEMPOOL_F_SP_PUT | MEMPOOL_F_SC_GET))
883                 rte_mempool_set_ops_byname(mp, "ring_sp_sc", NULL);
884         else if (flags & MEMPOOL_F_SP_PUT)
885                 rte_mempool_set_ops_byname(mp, "ring_sp_mc", NULL);
886         else if (flags & MEMPOOL_F_SC_GET)
887                 rte_mempool_set_ops_byname(mp, "ring_mp_sc", NULL);
888         else
889                 rte_mempool_set_ops_byname(mp, "ring_mp_mc", NULL);
890
891         /* call the mempool priv initializer */
892         if (mp_init)
893                 mp_init(mp, mp_init_arg);
894
895         if (rte_mempool_populate_default(mp) < 0)
896                 goto fail;
897
898         /* call the object initializers */
899         if (obj_init)
900                 rte_mempool_obj_iter(mp, obj_init, obj_init_arg);
901
902         return mp;
903
904  fail:
905         rte_mempool_free(mp);
906         return NULL;
907 }
908
909 /*
910  * Create the mempool over already allocated chunk of memory.
911  * That external memory buffer can consists of physically disjoint pages.
912  * Setting vaddr to NULL, makes mempool to fallback to original behaviour
913  * and allocate space for mempool and it's elements as one big chunk of
914  * physically continuos memory.
915  */
916 struct rte_mempool *
917 rte_mempool_xmem_create(const char *name, unsigned n, unsigned elt_size,
918                 unsigned cache_size, unsigned private_data_size,
919                 rte_mempool_ctor_t *mp_init, void *mp_init_arg,
920                 rte_mempool_obj_cb_t *obj_init, void *obj_init_arg,
921                 int socket_id, unsigned flags, void *vaddr,
922                 const phys_addr_t paddr[], uint32_t pg_num, uint32_t pg_shift)
923 {
924         struct rte_mempool *mp = NULL;
925         int ret;
926
927         /* no virtual address supplied, use rte_mempool_create() */
928         if (vaddr == NULL)
929                 return rte_mempool_create(name, n, elt_size, cache_size,
930                         private_data_size, mp_init, mp_init_arg,
931                         obj_init, obj_init_arg, socket_id, flags);
932
933         /* check that we have both VA and PA */
934         if (paddr == NULL) {
935                 rte_errno = EINVAL;
936                 return NULL;
937         }
938
939         /* Check that pg_shift parameter is valid. */
940         if (pg_shift > MEMPOOL_PG_SHIFT_MAX) {
941                 rte_errno = EINVAL;
942                 return NULL;
943         }
944
945         mp = rte_mempool_create_empty(name, n, elt_size, cache_size,
946                 private_data_size, socket_id, flags);
947         if (mp == NULL)
948                 return NULL;
949
950         /* call the mempool priv initializer */
951         if (mp_init)
952                 mp_init(mp, mp_init_arg);
953
954         ret = rte_mempool_populate_phys_tab(mp, vaddr, paddr, pg_num, pg_shift,
955                 NULL, NULL);
956         if (ret < 0 || ret != (int)mp->size)
957                 goto fail;
958
959         /* call the object initializers */
960         if (obj_init)
961                 rte_mempool_obj_iter(mp, obj_init, obj_init_arg);
962
963         return mp;
964
965  fail:
966         rte_mempool_free(mp);
967         return NULL;
968 }
969
970 /* Return the number of entries in the mempool */
971 unsigned int
972 rte_mempool_avail_count(const struct rte_mempool *mp)
973 {
974         unsigned count;
975         unsigned lcore_id;
976
977         count = rte_mempool_ops_get_count(mp);
978
979         if (mp->cache_size == 0)
980                 return count;
981
982         for (lcore_id = 0; lcore_id < RTE_MAX_LCORE; lcore_id++)
983                 count += mp->local_cache[lcore_id].len;
984
985         /*
986          * due to race condition (access to len is not locked), the
987          * total can be greater than size... so fix the result
988          */
989         if (count > mp->size)
990                 return mp->size;
991         return count;
992 }
993
994 /* return the number of entries allocated from the mempool */
995 unsigned int
996 rte_mempool_in_use_count(const struct rte_mempool *mp)
997 {
998         return mp->size - rte_mempool_avail_count(mp);
999 }
1000
1001 unsigned int
1002 rte_mempool_count(const struct rte_mempool *mp)
1003 {
1004         return rte_mempool_avail_count(mp);
1005 }
1006
1007 /* dump the cache status */
1008 static unsigned
1009 rte_mempool_dump_cache(FILE *f, const struct rte_mempool *mp)
1010 {
1011         unsigned lcore_id;
1012         unsigned count = 0;
1013         unsigned cache_count;
1014
1015         fprintf(f, "  internal cache infos:\n");
1016         fprintf(f, "    cache_size=%"PRIu32"\n", mp->cache_size);
1017
1018         if (mp->cache_size == 0)
1019                 return count;
1020
1021         for (lcore_id = 0; lcore_id < RTE_MAX_LCORE; lcore_id++) {
1022                 cache_count = mp->local_cache[lcore_id].len;
1023                 fprintf(f, "    cache_count[%u]=%"PRIu32"\n",
1024                         lcore_id, cache_count);
1025                 count += cache_count;
1026         }
1027         fprintf(f, "    total_cache_count=%u\n", count);
1028         return count;
1029 }
1030
1031 #ifndef __INTEL_COMPILER
1032 #pragma GCC diagnostic ignored "-Wcast-qual"
1033 #endif
1034
1035 /* check and update cookies or panic (internal) */
1036 void rte_mempool_check_cookies(const struct rte_mempool *mp,
1037         void * const *obj_table_const, unsigned n, int free)
1038 {
1039 #ifdef RTE_LIBRTE_MEMPOOL_DEBUG
1040         struct rte_mempool_objhdr *hdr;
1041         struct rte_mempool_objtlr *tlr;
1042         uint64_t cookie;
1043         void *tmp;
1044         void *obj;
1045         void **obj_table;
1046
1047         /* Force to drop the "const" attribute. This is done only when
1048          * DEBUG is enabled */
1049         tmp = (void *) obj_table_const;
1050         obj_table = (void **) tmp;
1051
1052         while (n--) {
1053                 obj = obj_table[n];
1054
1055                 if (rte_mempool_from_obj(obj) != mp)
1056                         rte_panic("MEMPOOL: object is owned by another "
1057                                   "mempool\n");
1058
1059                 hdr = __mempool_get_header(obj);
1060                 cookie = hdr->cookie;
1061
1062                 if (free == 0) {
1063                         if (cookie != RTE_MEMPOOL_HEADER_COOKIE1) {
1064                                 RTE_LOG(CRIT, MEMPOOL,
1065                                         "obj=%p, mempool=%p, cookie=%" PRIx64 "\n",
1066                                         obj, (const void *) mp, cookie);
1067                                 rte_panic("MEMPOOL: bad header cookie (put)\n");
1068                         }
1069                         hdr->cookie = RTE_MEMPOOL_HEADER_COOKIE2;
1070                 } else if (free == 1) {
1071                         if (cookie != RTE_MEMPOOL_HEADER_COOKIE2) {
1072                                 RTE_LOG(CRIT, MEMPOOL,
1073                                         "obj=%p, mempool=%p, cookie=%" PRIx64 "\n",
1074                                         obj, (const void *) mp, cookie);
1075                                 rte_panic("MEMPOOL: bad header cookie (get)\n");
1076                         }
1077                         hdr->cookie = RTE_MEMPOOL_HEADER_COOKIE1;
1078                 } else if (free == 2) {
1079                         if (cookie != RTE_MEMPOOL_HEADER_COOKIE1 &&
1080                             cookie != RTE_MEMPOOL_HEADER_COOKIE2) {
1081                                 RTE_LOG(CRIT, MEMPOOL,
1082                                         "obj=%p, mempool=%p, cookie=%" PRIx64 "\n",
1083                                         obj, (const void *) mp, cookie);
1084                                 rte_panic("MEMPOOL: bad header cookie (audit)\n");
1085                         }
1086                 }
1087                 tlr = __mempool_get_trailer(obj);
1088                 cookie = tlr->cookie;
1089                 if (cookie != RTE_MEMPOOL_TRAILER_COOKIE) {
1090                         RTE_LOG(CRIT, MEMPOOL,
1091                                 "obj=%p, mempool=%p, cookie=%" PRIx64 "\n",
1092                                 obj, (const void *) mp, cookie);
1093                         rte_panic("MEMPOOL: bad trailer cookie\n");
1094                 }
1095         }
1096 #else
1097         RTE_SET_USED(mp);
1098         RTE_SET_USED(obj_table_const);
1099         RTE_SET_USED(n);
1100         RTE_SET_USED(free);
1101 #endif
1102 }
1103
1104 #ifdef RTE_LIBRTE_MEMPOOL_DEBUG
1105 static void
1106 mempool_obj_audit(struct rte_mempool *mp, __rte_unused void *opaque,
1107         void *obj, __rte_unused unsigned idx)
1108 {
1109         __mempool_check_cookies(mp, &obj, 1, 2);
1110 }
1111
1112 static void
1113 mempool_audit_cookies(struct rte_mempool *mp)
1114 {
1115         unsigned num;
1116
1117         num = rte_mempool_obj_iter(mp, mempool_obj_audit, NULL);
1118         if (num != mp->size) {
1119                 rte_panic("rte_mempool_obj_iter(mempool=%p, size=%u) "
1120                         "iterated only over %u elements\n",
1121                         mp, mp->size, num);
1122         }
1123 }
1124 #else
1125 #define mempool_audit_cookies(mp) do {} while(0)
1126 #endif
1127
1128 #ifndef __INTEL_COMPILER
1129 #pragma GCC diagnostic error "-Wcast-qual"
1130 #endif
1131
1132 /* check cookies before and after objects */
1133 static void
1134 mempool_audit_cache(const struct rte_mempool *mp)
1135 {
1136         /* check cache size consistency */
1137         unsigned lcore_id;
1138
1139         if (mp->cache_size == 0)
1140                 return;
1141
1142         for (lcore_id = 0; lcore_id < RTE_MAX_LCORE; lcore_id++) {
1143                 const struct rte_mempool_cache *cache;
1144                 cache = &mp->local_cache[lcore_id];
1145                 if (cache->len > cache->flushthresh) {
1146                         RTE_LOG(CRIT, MEMPOOL, "badness on cache[%u]\n",
1147                                 lcore_id);
1148                         rte_panic("MEMPOOL: invalid cache len\n");
1149                 }
1150         }
1151 }
1152
1153 /* check the consistency of mempool (size, cookies, ...) */
1154 void
1155 rte_mempool_audit(struct rte_mempool *mp)
1156 {
1157         mempool_audit_cache(mp);
1158         mempool_audit_cookies(mp);
1159
1160         /* For case where mempool DEBUG is not set, and cache size is 0 */
1161         RTE_SET_USED(mp);
1162 }
1163
1164 /* dump the status of the mempool on the console */
1165 void
1166 rte_mempool_dump(FILE *f, struct rte_mempool *mp)
1167 {
1168 #ifdef RTE_LIBRTE_MEMPOOL_DEBUG
1169         struct rte_mempool_debug_stats sum;
1170         unsigned lcore_id;
1171 #endif
1172         struct rte_mempool_memhdr *memhdr;
1173         unsigned common_count;
1174         unsigned cache_count;
1175         size_t mem_len = 0;
1176
1177         RTE_ASSERT(f != NULL);
1178         RTE_ASSERT(mp != NULL);
1179
1180         fprintf(f, "mempool <%s>@%p\n", mp->name, mp);
1181         fprintf(f, "  flags=%x\n", mp->flags);
1182         fprintf(f, "  pool=%p\n", mp->pool_data);
1183         fprintf(f, "  phys_addr=0x%" PRIx64 "\n", mp->mz->phys_addr);
1184         fprintf(f, "  nb_mem_chunks=%u\n", mp->nb_mem_chunks);
1185         fprintf(f, "  size=%"PRIu32"\n", mp->size);
1186         fprintf(f, "  populated_size=%"PRIu32"\n", mp->populated_size);
1187         fprintf(f, "  header_size=%"PRIu32"\n", mp->header_size);
1188         fprintf(f, "  elt_size=%"PRIu32"\n", mp->elt_size);
1189         fprintf(f, "  trailer_size=%"PRIu32"\n", mp->trailer_size);
1190         fprintf(f, "  total_obj_size=%"PRIu32"\n",
1191                mp->header_size + mp->elt_size + mp->trailer_size);
1192
1193         fprintf(f, "  private_data_size=%"PRIu32"\n", mp->private_data_size);
1194
1195         STAILQ_FOREACH(memhdr, &mp->mem_list, next)
1196                 mem_len += memhdr->len;
1197         if (mem_len != 0) {
1198                 fprintf(f, "  avg bytes/object=%#Lf\n",
1199                         (long double)mem_len / mp->size);
1200         }
1201
1202         cache_count = rte_mempool_dump_cache(f, mp);
1203         common_count = rte_mempool_ops_get_count(mp);
1204         if ((cache_count + common_count) > mp->size)
1205                 common_count = mp->size - cache_count;
1206         fprintf(f, "  common_pool_count=%u\n", common_count);
1207
1208         /* sum and dump statistics */
1209 #ifdef RTE_LIBRTE_MEMPOOL_DEBUG
1210         memset(&sum, 0, sizeof(sum));
1211         for (lcore_id = 0; lcore_id < RTE_MAX_LCORE; lcore_id++) {
1212                 sum.put_bulk += mp->stats[lcore_id].put_bulk;
1213                 sum.put_objs += mp->stats[lcore_id].put_objs;
1214                 sum.get_success_bulk += mp->stats[lcore_id].get_success_bulk;
1215                 sum.get_success_objs += mp->stats[lcore_id].get_success_objs;
1216                 sum.get_fail_bulk += mp->stats[lcore_id].get_fail_bulk;
1217                 sum.get_fail_objs += mp->stats[lcore_id].get_fail_objs;
1218         }
1219         fprintf(f, "  stats:\n");
1220         fprintf(f, "    put_bulk=%"PRIu64"\n", sum.put_bulk);
1221         fprintf(f, "    put_objs=%"PRIu64"\n", sum.put_objs);
1222         fprintf(f, "    get_success_bulk=%"PRIu64"\n", sum.get_success_bulk);
1223         fprintf(f, "    get_success_objs=%"PRIu64"\n", sum.get_success_objs);
1224         fprintf(f, "    get_fail_bulk=%"PRIu64"\n", sum.get_fail_bulk);
1225         fprintf(f, "    get_fail_objs=%"PRIu64"\n", sum.get_fail_objs);
1226 #else
1227         fprintf(f, "  no statistics available\n");
1228 #endif
1229
1230         rte_mempool_audit(mp);
1231 }
1232
1233 /* dump the status of all mempools on the console */
1234 void
1235 rte_mempool_list_dump(FILE *f)
1236 {
1237         struct rte_mempool *mp = NULL;
1238         struct rte_tailq_entry *te;
1239         struct rte_mempool_list *mempool_list;
1240
1241         mempool_list = RTE_TAILQ_CAST(rte_mempool_tailq.head, rte_mempool_list);
1242
1243         rte_rwlock_read_lock(RTE_EAL_MEMPOOL_RWLOCK);
1244
1245         TAILQ_FOREACH(te, mempool_list, next) {
1246                 mp = (struct rte_mempool *) te->data;
1247                 rte_mempool_dump(f, mp);
1248         }
1249
1250         rte_rwlock_read_unlock(RTE_EAL_MEMPOOL_RWLOCK);
1251 }
1252
1253 /* search a mempool from its name */
1254 struct rte_mempool *
1255 rte_mempool_lookup(const char *name)
1256 {
1257         struct rte_mempool *mp = NULL;
1258         struct rte_tailq_entry *te;
1259         struct rte_mempool_list *mempool_list;
1260
1261         mempool_list = RTE_TAILQ_CAST(rte_mempool_tailq.head, rte_mempool_list);
1262
1263         rte_rwlock_read_lock(RTE_EAL_MEMPOOL_RWLOCK);
1264
1265         TAILQ_FOREACH(te, mempool_list, next) {
1266                 mp = (struct rte_mempool *) te->data;
1267                 if (strncmp(name, mp->name, RTE_MEMPOOL_NAMESIZE) == 0)
1268                         break;
1269         }
1270
1271         rte_rwlock_read_unlock(RTE_EAL_MEMPOOL_RWLOCK);
1272
1273         if (te == NULL) {
1274                 rte_errno = ENOENT;
1275                 return NULL;
1276         }
1277
1278         return mp;
1279 }
1280
1281 void rte_mempool_walk(void (*func)(struct rte_mempool *, void *),
1282                       void *arg)
1283 {
1284         struct rte_tailq_entry *te = NULL;
1285         struct rte_mempool_list *mempool_list;
1286         void *tmp_te;
1287
1288         mempool_list = RTE_TAILQ_CAST(rte_mempool_tailq.head, rte_mempool_list);
1289
1290         rte_rwlock_read_lock(RTE_EAL_MEMPOOL_RWLOCK);
1291
1292         TAILQ_FOREACH_SAFE(te, mempool_list, next, tmp_te) {
1293                 (*func)((struct rte_mempool *) te->data, arg);
1294         }
1295
1296         rte_rwlock_read_unlock(RTE_EAL_MEMPOOL_RWLOCK);
1297 }