Imported Upstream version 16.07-rc2
[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         sz->trailer_size = sizeof(struct rte_mempool_objtlr);
203
204         /* element size is 8 bytes-aligned at least */
205         sz->elt_size = RTE_ALIGN_CEIL(elt_size, sizeof(uint64_t));
206
207         /* expand trailer to next cache line */
208         if ((flags & MEMPOOL_F_NO_CACHE_ALIGN) == 0) {
209                 sz->total_size = sz->header_size + sz->elt_size +
210                         sz->trailer_size;
211                 sz->trailer_size += ((RTE_MEMPOOL_ALIGN -
212                                   (sz->total_size & RTE_MEMPOOL_ALIGN_MASK)) &
213                                  RTE_MEMPOOL_ALIGN_MASK);
214         }
215
216         /*
217          * increase trailer to add padding between objects in order to
218          * spread them across memory channels/ranks
219          */
220         if ((flags & MEMPOOL_F_NO_SPREAD) == 0) {
221                 unsigned new_size;
222                 new_size = optimize_object_size(sz->header_size + sz->elt_size +
223                         sz->trailer_size);
224                 sz->trailer_size = new_size - sz->header_size - sz->elt_size;
225         }
226
227         /* this is the size of an object, including header and trailer */
228         sz->total_size = sz->header_size + sz->elt_size + sz->trailer_size;
229
230         return sz->total_size;
231 }
232
233
234 /*
235  * Calculate maximum amount of memory required to store given number of objects.
236  */
237 size_t
238 rte_mempool_xmem_size(uint32_t elt_num, size_t total_elt_sz, uint32_t pg_shift)
239 {
240         size_t obj_per_page, pg_num, pg_sz;
241
242         if (total_elt_sz == 0)
243                 return 0;
244
245         if (pg_shift == 0)
246                 return total_elt_sz * elt_num;
247
248         pg_sz = (size_t)1 << pg_shift;
249         obj_per_page = pg_sz / total_elt_sz;
250         if (obj_per_page == 0)
251                 return RTE_ALIGN_CEIL(total_elt_sz, pg_sz) * elt_num;
252
253         pg_num = (elt_num + obj_per_page - 1) / obj_per_page;
254         return pg_num << pg_shift;
255 }
256
257 /*
258  * Calculate how much memory would be actually required with the
259  * given memory footprint to store required number of elements.
260  */
261 ssize_t
262 rte_mempool_xmem_usage(__rte_unused void *vaddr, uint32_t elt_num,
263         size_t total_elt_sz, const phys_addr_t paddr[], uint32_t pg_num,
264         uint32_t pg_shift)
265 {
266         uint32_t elt_cnt = 0;
267         phys_addr_t start, end;
268         uint32_t paddr_idx;
269         size_t pg_sz = (size_t)1 << pg_shift;
270
271         /* if paddr is NULL, assume contiguous memory */
272         if (paddr == NULL) {
273                 start = 0;
274                 end = pg_sz * pg_num;
275                 paddr_idx = pg_num;
276         } else {
277                 start = paddr[0];
278                 end = paddr[0] + pg_sz;
279                 paddr_idx = 1;
280         }
281         while (elt_cnt < elt_num) {
282
283                 if (end - start >= total_elt_sz) {
284                         /* enough contiguous memory, add an object */
285                         start += total_elt_sz;
286                         elt_cnt++;
287                 } else if (paddr_idx < pg_num) {
288                         /* no room to store one obj, add a page */
289                         if (end == paddr[paddr_idx]) {
290                                 end += pg_sz;
291                         } else {
292                                 start = paddr[paddr_idx];
293                                 end = paddr[paddr_idx] + pg_sz;
294                         }
295                         paddr_idx++;
296
297                 } else {
298                         /* no more page, return how many elements fit */
299                         return -(size_t)elt_cnt;
300                 }
301         }
302
303         return (size_t)paddr_idx << pg_shift;
304 }
305
306 /* free a memchunk allocated with rte_memzone_reserve() */
307 static void
308 rte_mempool_memchunk_mz_free(__rte_unused struct rte_mempool_memhdr *memhdr,
309         void *opaque)
310 {
311         const struct rte_memzone *mz = opaque;
312         rte_memzone_free(mz);
313 }
314
315 /* Free memory chunks used by a mempool. Objects must be in pool */
316 static void
317 rte_mempool_free_memchunks(struct rte_mempool *mp)
318 {
319         struct rte_mempool_memhdr *memhdr;
320         void *elt;
321
322         while (!STAILQ_EMPTY(&mp->elt_list)) {
323                 rte_mempool_ops_dequeue_bulk(mp, &elt, 1);
324                 (void)elt;
325                 STAILQ_REMOVE_HEAD(&mp->elt_list, next);
326                 mp->populated_size--;
327         }
328
329         while (!STAILQ_EMPTY(&mp->mem_list)) {
330                 memhdr = STAILQ_FIRST(&mp->mem_list);
331                 STAILQ_REMOVE_HEAD(&mp->mem_list, next);
332                 if (memhdr->free_cb != NULL)
333                         memhdr->free_cb(memhdr, memhdr->opaque);
334                 rte_free(memhdr);
335                 mp->nb_mem_chunks--;
336         }
337 }
338
339 /* Add objects in the pool, using a physically contiguous memory
340  * zone. Return the number of objects added, or a negative value
341  * on error.
342  */
343 int
344 rte_mempool_populate_phys(struct rte_mempool *mp, char *vaddr,
345         phys_addr_t paddr, size_t len, rte_mempool_memchunk_free_cb_t *free_cb,
346         void *opaque)
347 {
348         unsigned total_elt_sz;
349         unsigned i = 0;
350         size_t off;
351         struct rte_mempool_memhdr *memhdr;
352         int ret;
353
354         /* create the internal ring if not already done */
355         if ((mp->flags & MEMPOOL_F_POOL_CREATED) == 0) {
356                 ret = rte_mempool_ops_alloc(mp);
357                 if (ret != 0)
358                         return ret;
359                 mp->flags |= MEMPOOL_F_POOL_CREATED;
360         }
361
362         /* mempool is already populated */
363         if (mp->populated_size >= mp->size)
364                 return -ENOSPC;
365
366         total_elt_sz = mp->header_size + mp->elt_size + mp->trailer_size;
367
368         memhdr = rte_zmalloc("MEMPOOL_MEMHDR", sizeof(*memhdr), 0);
369         if (memhdr == NULL)
370                 return -ENOMEM;
371
372         memhdr->mp = mp;
373         memhdr->addr = vaddr;
374         memhdr->phys_addr = paddr;
375         memhdr->len = len;
376         memhdr->free_cb = free_cb;
377         memhdr->opaque = opaque;
378
379         if (mp->flags & MEMPOOL_F_NO_CACHE_ALIGN)
380                 off = RTE_PTR_ALIGN_CEIL(vaddr, 8) - vaddr;
381         else
382                 off = RTE_PTR_ALIGN_CEIL(vaddr, RTE_CACHE_LINE_SIZE) - vaddr;
383
384         while (off + total_elt_sz <= len && mp->populated_size < mp->size) {
385                 off += mp->header_size;
386                 if (paddr == RTE_BAD_PHYS_ADDR)
387                         mempool_add_elem(mp, (char *)vaddr + off,
388                                 RTE_BAD_PHYS_ADDR);
389                 else
390                         mempool_add_elem(mp, (char *)vaddr + off, paddr + off);
391                 off += mp->elt_size + mp->trailer_size;
392                 i++;
393         }
394
395         /* not enough room to store one object */
396         if (i == 0)
397                 return -EINVAL;
398
399         STAILQ_INSERT_TAIL(&mp->mem_list, memhdr, next);
400         mp->nb_mem_chunks++;
401         return i;
402 }
403
404 /* Add objects in the pool, using a table of physical pages. Return the
405  * number of objects added, or a negative value on error.
406  */
407 int
408 rte_mempool_populate_phys_tab(struct rte_mempool *mp, char *vaddr,
409         const phys_addr_t paddr[], uint32_t pg_num, uint32_t pg_shift,
410         rte_mempool_memchunk_free_cb_t *free_cb, void *opaque)
411 {
412         uint32_t i, n;
413         int ret, cnt = 0;
414         size_t pg_sz = (size_t)1 << pg_shift;
415
416         /* mempool must not be populated */
417         if (mp->nb_mem_chunks != 0)
418                 return -EEXIST;
419
420         if (mp->flags & MEMPOOL_F_NO_PHYS_CONTIG)
421                 return rte_mempool_populate_phys(mp, vaddr, RTE_BAD_PHYS_ADDR,
422                         pg_num * pg_sz, free_cb, opaque);
423
424         for (i = 0; i < pg_num && mp->populated_size < mp->size; i += n) {
425
426                 /* populate with the largest group of contiguous pages */
427                 for (n = 1; (i + n) < pg_num &&
428                              paddr[i] + pg_sz == paddr[i+n]; n++)
429                         ;
430
431                 ret = rte_mempool_populate_phys(mp, vaddr + i * pg_sz,
432                         paddr[i], n * pg_sz, free_cb, opaque);
433                 if (ret < 0) {
434                         rte_mempool_free_memchunks(mp);
435                         return ret;
436                 }
437                 /* no need to call the free callback for next chunks */
438                 free_cb = NULL;
439                 cnt += ret;
440         }
441         return cnt;
442 }
443
444 /* Populate the mempool with a virtual area. Return the number of
445  * objects added, or a negative value on error.
446  */
447 int
448 rte_mempool_populate_virt(struct rte_mempool *mp, char *addr,
449         size_t len, size_t pg_sz, rte_mempool_memchunk_free_cb_t *free_cb,
450         void *opaque)
451 {
452         phys_addr_t paddr;
453         size_t off, phys_len;
454         int ret, cnt = 0;
455
456         /* mempool must not be populated */
457         if (mp->nb_mem_chunks != 0)
458                 return -EEXIST;
459         /* address and len must be page-aligned */
460         if (RTE_PTR_ALIGN_CEIL(addr, pg_sz) != addr)
461                 return -EINVAL;
462         if (RTE_ALIGN_CEIL(len, pg_sz) != len)
463                 return -EINVAL;
464
465         if (mp->flags & MEMPOOL_F_NO_PHYS_CONTIG)
466                 return rte_mempool_populate_phys(mp, addr, RTE_BAD_PHYS_ADDR,
467                         len, free_cb, opaque);
468
469         for (off = 0; off + pg_sz <= len &&
470                      mp->populated_size < mp->size; off += phys_len) {
471
472                 paddr = rte_mem_virt2phy(addr + off);
473                 /* required for xen_dom0 to get the machine address */
474                 paddr = rte_mem_phy2mch(-1, paddr);
475
476                 if (paddr == RTE_BAD_PHYS_ADDR) {
477                         ret = -EINVAL;
478                         goto fail;
479                 }
480
481                 /* populate with the largest group of contiguous pages */
482                 for (phys_len = pg_sz; off + phys_len < len; phys_len += pg_sz) {
483                         phys_addr_t paddr_tmp;
484
485                         paddr_tmp = rte_mem_virt2phy(addr + off + phys_len);
486                         paddr_tmp = rte_mem_phy2mch(-1, paddr_tmp);
487
488                         if (paddr_tmp != paddr + phys_len)
489                                 break;
490                 }
491
492                 ret = rte_mempool_populate_phys(mp, addr + off, paddr,
493                         phys_len, free_cb, opaque);
494                 if (ret < 0)
495                         goto fail;
496                 /* no need to call the free callback for next chunks */
497                 free_cb = NULL;
498                 cnt += ret;
499         }
500
501         return cnt;
502
503  fail:
504         rte_mempool_free_memchunks(mp);
505         return ret;
506 }
507
508 /* Default function to populate the mempool: allocate memory in memzones,
509  * and populate them. Return the number of objects added, or a negative
510  * value on error.
511  */
512 int
513 rte_mempool_populate_default(struct rte_mempool *mp)
514 {
515         int mz_flags = RTE_MEMZONE_1GB|RTE_MEMZONE_SIZE_HINT_ONLY;
516         char mz_name[RTE_MEMZONE_NAMESIZE];
517         const struct rte_memzone *mz;
518         size_t size, total_elt_sz, align, pg_sz, pg_shift;
519         phys_addr_t paddr;
520         unsigned mz_id, n;
521         int ret;
522
523         /* mempool must not be populated */
524         if (mp->nb_mem_chunks != 0)
525                 return -EEXIST;
526
527         if (rte_xen_dom0_supported()) {
528                 pg_sz = RTE_PGSIZE_2M;
529                 pg_shift = rte_bsf32(pg_sz);
530                 align = pg_sz;
531         } else if (rte_eal_has_hugepages()) {
532                 pg_shift = 0; /* not needed, zone is physically contiguous */
533                 pg_sz = 0;
534                 align = RTE_CACHE_LINE_SIZE;
535         } else {
536                 pg_sz = getpagesize();
537                 pg_shift = rte_bsf32(pg_sz);
538                 align = pg_sz;
539         }
540
541         total_elt_sz = mp->header_size + mp->elt_size + mp->trailer_size;
542         for (mz_id = 0, n = mp->size; n > 0; mz_id++, n -= ret) {
543                 size = rte_mempool_xmem_size(n, total_elt_sz, pg_shift);
544
545                 ret = snprintf(mz_name, sizeof(mz_name),
546                         RTE_MEMPOOL_MZ_FORMAT "_%d", mp->name, mz_id);
547                 if (ret < 0 || ret >= (int)sizeof(mz_name)) {
548                         ret = -ENAMETOOLONG;
549                         goto fail;
550                 }
551
552                 mz = rte_memzone_reserve_aligned(mz_name, size,
553                         mp->socket_id, mz_flags, align);
554                 /* not enough memory, retry with the biggest zone we have */
555                 if (mz == NULL)
556                         mz = rte_memzone_reserve_aligned(mz_name, 0,
557                                 mp->socket_id, mz_flags, align);
558                 if (mz == NULL) {
559                         ret = -rte_errno;
560                         goto fail;
561                 }
562
563                 if (mp->flags & MEMPOOL_F_NO_PHYS_CONTIG)
564                         paddr = RTE_BAD_PHYS_ADDR;
565                 else
566                         paddr = mz->phys_addr;
567
568                 if (rte_eal_has_hugepages() && !rte_xen_dom0_supported())
569                         ret = rte_mempool_populate_phys(mp, mz->addr,
570                                 paddr, mz->len,
571                                 rte_mempool_memchunk_mz_free,
572                                 (void *)(uintptr_t)mz);
573                 else
574                         ret = rte_mempool_populate_virt(mp, mz->addr,
575                                 mz->len, pg_sz,
576                                 rte_mempool_memchunk_mz_free,
577                                 (void *)(uintptr_t)mz);
578                 if (ret < 0)
579                         goto fail;
580         }
581
582         return mp->size;
583
584  fail:
585         rte_mempool_free_memchunks(mp);
586         return ret;
587 }
588
589 /* return the memory size required for mempool objects in anonymous mem */
590 static size_t
591 get_anon_size(const struct rte_mempool *mp)
592 {
593         size_t size, total_elt_sz, pg_sz, pg_shift;
594
595         pg_sz = getpagesize();
596         pg_shift = rte_bsf32(pg_sz);
597         total_elt_sz = mp->header_size + mp->elt_size + mp->trailer_size;
598         size = rte_mempool_xmem_size(mp->size, total_elt_sz, pg_shift);
599
600         return size;
601 }
602
603 /* unmap a memory zone mapped by rte_mempool_populate_anon() */
604 static void
605 rte_mempool_memchunk_anon_free(struct rte_mempool_memhdr *memhdr,
606         void *opaque)
607 {
608         munmap(opaque, get_anon_size(memhdr->mp));
609 }
610
611 /* populate the mempool with an anonymous mapping */
612 int
613 rte_mempool_populate_anon(struct rte_mempool *mp)
614 {
615         size_t size;
616         int ret;
617         char *addr;
618
619         /* mempool is already populated, error */
620         if (!STAILQ_EMPTY(&mp->mem_list)) {
621                 rte_errno = EINVAL;
622                 return 0;
623         }
624
625         /* get chunk of virtually continuous memory */
626         size = get_anon_size(mp);
627         addr = mmap(NULL, size, PROT_READ | PROT_WRITE,
628                 MAP_SHARED | MAP_ANONYMOUS, -1, 0);
629         if (addr == MAP_FAILED) {
630                 rte_errno = errno;
631                 return 0;
632         }
633         /* can't use MMAP_LOCKED, it does not exist on BSD */
634         if (mlock(addr, size) < 0) {
635                 rte_errno = errno;
636                 munmap(addr, size);
637                 return 0;
638         }
639
640         ret = rte_mempool_populate_virt(mp, addr, size, getpagesize(),
641                 rte_mempool_memchunk_anon_free, addr);
642         if (ret == 0)
643                 goto fail;
644
645         return mp->populated_size;
646
647  fail:
648         rte_mempool_free_memchunks(mp);
649         return 0;
650 }
651
652 /* free a mempool */
653 void
654 rte_mempool_free(struct rte_mempool *mp)
655 {
656         struct rte_mempool_list *mempool_list = NULL;
657         struct rte_tailq_entry *te;
658
659         if (mp == NULL)
660                 return;
661
662         mempool_list = RTE_TAILQ_CAST(rte_mempool_tailq.head, rte_mempool_list);
663         rte_rwlock_write_lock(RTE_EAL_TAILQ_RWLOCK);
664         /* find out tailq entry */
665         TAILQ_FOREACH(te, mempool_list, next) {
666                 if (te->data == (void *)mp)
667                         break;
668         }
669
670         if (te != NULL) {
671                 TAILQ_REMOVE(mempool_list, te, next);
672                 rte_free(te);
673         }
674         rte_rwlock_write_unlock(RTE_EAL_TAILQ_RWLOCK);
675
676         rte_mempool_free_memchunks(mp);
677         rte_mempool_ops_free(mp);
678         rte_memzone_free(mp->mz);
679 }
680
681 static void
682 mempool_cache_init(struct rte_mempool_cache *cache, uint32_t size)
683 {
684         cache->size = size;
685         cache->flushthresh = CALC_CACHE_FLUSHTHRESH(size);
686         cache->len = 0;
687 }
688
689 /*
690  * Create and initialize a cache for objects that are retrieved from and
691  * returned to an underlying mempool. This structure is identical to the
692  * local_cache[lcore_id] pointed to by the mempool structure.
693  */
694 struct rte_mempool_cache *
695 rte_mempool_cache_create(uint32_t size, int socket_id)
696 {
697         struct rte_mempool_cache *cache;
698
699         if (size == 0 || size > RTE_MEMPOOL_CACHE_MAX_SIZE) {
700                 rte_errno = EINVAL;
701                 return NULL;
702         }
703
704         cache = rte_zmalloc_socket("MEMPOOL_CACHE", sizeof(*cache),
705                                   RTE_CACHE_LINE_SIZE, socket_id);
706         if (cache == NULL) {
707                 RTE_LOG(ERR, MEMPOOL, "Cannot allocate mempool cache.\n");
708                 rte_errno = ENOMEM;
709                 return NULL;
710         }
711
712         mempool_cache_init(cache, size);
713
714         return cache;
715 }
716
717 /*
718  * Free a cache. It's the responsibility of the user to make sure that any
719  * remaining objects in the cache are flushed to the corresponding
720  * mempool.
721  */
722 void
723 rte_mempool_cache_free(struct rte_mempool_cache *cache)
724 {
725         rte_free(cache);
726 }
727
728 /* create an empty mempool */
729 struct rte_mempool *
730 rte_mempool_create_empty(const char *name, unsigned n, unsigned elt_size,
731         unsigned cache_size, unsigned private_data_size,
732         int socket_id, unsigned flags)
733 {
734         char mz_name[RTE_MEMZONE_NAMESIZE];
735         struct rte_mempool_list *mempool_list;
736         struct rte_mempool *mp = NULL;
737         struct rte_tailq_entry *te = NULL;
738         const struct rte_memzone *mz = NULL;
739         size_t mempool_size;
740         int mz_flags = RTE_MEMZONE_1GB|RTE_MEMZONE_SIZE_HINT_ONLY;
741         struct rte_mempool_objsz objsz;
742         unsigned lcore_id;
743         int ret;
744
745         /* compilation-time checks */
746         RTE_BUILD_BUG_ON((sizeof(struct rte_mempool) &
747                           RTE_CACHE_LINE_MASK) != 0);
748         RTE_BUILD_BUG_ON((sizeof(struct rte_mempool_cache) &
749                           RTE_CACHE_LINE_MASK) != 0);
750 #ifdef RTE_LIBRTE_MEMPOOL_DEBUG
751         RTE_BUILD_BUG_ON((sizeof(struct rte_mempool_debug_stats) &
752                           RTE_CACHE_LINE_MASK) != 0);
753         RTE_BUILD_BUG_ON((offsetof(struct rte_mempool, stats) &
754                           RTE_CACHE_LINE_MASK) != 0);
755 #endif
756
757         mempool_list = RTE_TAILQ_CAST(rte_mempool_tailq.head, rte_mempool_list);
758
759         /* asked cache too big */
760         if (cache_size > RTE_MEMPOOL_CACHE_MAX_SIZE ||
761             CALC_CACHE_FLUSHTHRESH(cache_size) > n) {
762                 rte_errno = EINVAL;
763                 return NULL;
764         }
765
766         /* "no cache align" imply "no spread" */
767         if (flags & MEMPOOL_F_NO_CACHE_ALIGN)
768                 flags |= MEMPOOL_F_NO_SPREAD;
769
770         /* calculate mempool object sizes. */
771         if (!rte_mempool_calc_obj_size(elt_size, flags, &objsz)) {
772                 rte_errno = EINVAL;
773                 return NULL;
774         }
775
776         rte_rwlock_write_lock(RTE_EAL_MEMPOOL_RWLOCK);
777
778         /*
779          * reserve a memory zone for this mempool: private data is
780          * cache-aligned
781          */
782         private_data_size = (private_data_size +
783                              RTE_MEMPOOL_ALIGN_MASK) & (~RTE_MEMPOOL_ALIGN_MASK);
784
785
786         /* try to allocate tailq entry */
787         te = rte_zmalloc("MEMPOOL_TAILQ_ENTRY", sizeof(*te), 0);
788         if (te == NULL) {
789                 RTE_LOG(ERR, MEMPOOL, "Cannot allocate tailq entry!\n");
790                 goto exit_unlock;
791         }
792
793         mempool_size = MEMPOOL_HEADER_SIZE(mp, cache_size);
794         mempool_size += private_data_size;
795         mempool_size = RTE_ALIGN_CEIL(mempool_size, RTE_MEMPOOL_ALIGN);
796
797         ret = snprintf(mz_name, sizeof(mz_name), RTE_MEMPOOL_MZ_FORMAT, name);
798         if (ret < 0 || ret >= (int)sizeof(mz_name)) {
799                 rte_errno = ENAMETOOLONG;
800                 goto exit_unlock;
801         }
802
803         mz = rte_memzone_reserve(mz_name, mempool_size, socket_id, mz_flags);
804         if (mz == NULL)
805                 goto exit_unlock;
806
807         /* init the mempool structure */
808         mp = mz->addr;
809         memset(mp, 0, MEMPOOL_HEADER_SIZE(mp, cache_size));
810         ret = snprintf(mp->name, sizeof(mp->name), "%s", name);
811         if (ret < 0 || ret >= (int)sizeof(mp->name)) {
812                 rte_errno = ENAMETOOLONG;
813                 goto exit_unlock;
814         }
815         mp->mz = mz;
816         mp->socket_id = socket_id;
817         mp->size = n;
818         mp->flags = flags;
819         mp->socket_id = socket_id;
820         mp->elt_size = objsz.elt_size;
821         mp->header_size = objsz.header_size;
822         mp->trailer_size = objsz.trailer_size;
823         /* Size of default caches, zero means disabled. */
824         mp->cache_size = cache_size;
825         mp->private_data_size = private_data_size;
826         STAILQ_INIT(&mp->elt_list);
827         STAILQ_INIT(&mp->mem_list);
828
829         /*
830          * local_cache pointer is set even if cache_size is zero.
831          * The local_cache points to just past the elt_pa[] array.
832          */
833         mp->local_cache = (struct rte_mempool_cache *)
834                 RTE_PTR_ADD(mp, MEMPOOL_HEADER_SIZE(mp, 0));
835
836         /* Init all default caches. */
837         if (cache_size != 0) {
838                 for (lcore_id = 0; lcore_id < RTE_MAX_LCORE; lcore_id++)
839                         mempool_cache_init(&mp->local_cache[lcore_id],
840                                            cache_size);
841         }
842
843         te->data = mp;
844
845         rte_rwlock_write_lock(RTE_EAL_TAILQ_RWLOCK);
846         TAILQ_INSERT_TAIL(mempool_list, te, next);
847         rte_rwlock_write_unlock(RTE_EAL_TAILQ_RWLOCK);
848         rte_rwlock_write_unlock(RTE_EAL_MEMPOOL_RWLOCK);
849
850         return mp;
851
852 exit_unlock:
853         rte_rwlock_write_unlock(RTE_EAL_MEMPOOL_RWLOCK);
854         rte_free(te);
855         rte_mempool_free(mp);
856         return NULL;
857 }
858
859 /* create the mempool */
860 struct rte_mempool *
861 rte_mempool_create(const char *name, unsigned n, unsigned elt_size,
862         unsigned cache_size, unsigned private_data_size,
863         rte_mempool_ctor_t *mp_init, void *mp_init_arg,
864         rte_mempool_obj_cb_t *obj_init, void *obj_init_arg,
865         int socket_id, unsigned flags)
866 {
867         struct rte_mempool *mp;
868
869         mp = rte_mempool_create_empty(name, n, elt_size, cache_size,
870                 private_data_size, socket_id, flags);
871         if (mp == NULL)
872                 return NULL;
873
874         /*
875          * Since we have 4 combinations of the SP/SC/MP/MC examine the flags to
876          * set the correct index into the table of ops structs.
877          */
878         if (flags & (MEMPOOL_F_SP_PUT | MEMPOOL_F_SC_GET))
879                 rte_mempool_set_ops_byname(mp, "ring_sp_sc", NULL);
880         else if (flags & MEMPOOL_F_SP_PUT)
881                 rte_mempool_set_ops_byname(mp, "ring_sp_mc", NULL);
882         else if (flags & MEMPOOL_F_SC_GET)
883                 rte_mempool_set_ops_byname(mp, "ring_mp_sc", NULL);
884         else
885                 rte_mempool_set_ops_byname(mp, "ring_mp_mc", NULL);
886
887         /* call the mempool priv initializer */
888         if (mp_init)
889                 mp_init(mp, mp_init_arg);
890
891         if (rte_mempool_populate_default(mp) < 0)
892                 goto fail;
893
894         /* call the object initializers */
895         if (obj_init)
896                 rte_mempool_obj_iter(mp, obj_init, obj_init_arg);
897
898         return mp;
899
900  fail:
901         rte_mempool_free(mp);
902         return NULL;
903 }
904
905 /*
906  * Create the mempool over already allocated chunk of memory.
907  * That external memory buffer can consists of physically disjoint pages.
908  * Setting vaddr to NULL, makes mempool to fallback to original behaviour
909  * and allocate space for mempool and it's elements as one big chunk of
910  * physically continuos memory.
911  */
912 struct rte_mempool *
913 rte_mempool_xmem_create(const char *name, unsigned n, unsigned elt_size,
914                 unsigned cache_size, unsigned private_data_size,
915                 rte_mempool_ctor_t *mp_init, void *mp_init_arg,
916                 rte_mempool_obj_cb_t *obj_init, void *obj_init_arg,
917                 int socket_id, unsigned flags, void *vaddr,
918                 const phys_addr_t paddr[], uint32_t pg_num, uint32_t pg_shift)
919 {
920         struct rte_mempool *mp = NULL;
921         int ret;
922
923         /* no virtual address supplied, use rte_mempool_create() */
924         if (vaddr == NULL)
925                 return rte_mempool_create(name, n, elt_size, cache_size,
926                         private_data_size, mp_init, mp_init_arg,
927                         obj_init, obj_init_arg, socket_id, flags);
928
929         /* check that we have both VA and PA */
930         if (paddr == NULL) {
931                 rte_errno = EINVAL;
932                 return NULL;
933         }
934
935         /* Check that pg_shift parameter is valid. */
936         if (pg_shift > MEMPOOL_PG_SHIFT_MAX) {
937                 rte_errno = EINVAL;
938                 return NULL;
939         }
940
941         mp = rte_mempool_create_empty(name, n, elt_size, cache_size,
942                 private_data_size, socket_id, flags);
943         if (mp == NULL)
944                 return NULL;
945
946         /* call the mempool priv initializer */
947         if (mp_init)
948                 mp_init(mp, mp_init_arg);
949
950         ret = rte_mempool_populate_phys_tab(mp, vaddr, paddr, pg_num, pg_shift,
951                 NULL, NULL);
952         if (ret < 0 || ret != (int)mp->size)
953                 goto fail;
954
955         /* call the object initializers */
956         if (obj_init)
957                 rte_mempool_obj_iter(mp, obj_init, obj_init_arg);
958
959         return mp;
960
961  fail:
962         rte_mempool_free(mp);
963         return NULL;
964 }
965
966 /* Return the number of entries in the mempool */
967 unsigned int
968 rte_mempool_avail_count(const struct rte_mempool *mp)
969 {
970         unsigned count;
971         unsigned lcore_id;
972
973         count = rte_mempool_ops_get_count(mp);
974
975         if (mp->cache_size == 0)
976                 return count;
977
978         for (lcore_id = 0; lcore_id < RTE_MAX_LCORE; lcore_id++)
979                 count += mp->local_cache[lcore_id].len;
980
981         /*
982          * due to race condition (access to len is not locked), the
983          * total can be greater than size... so fix the result
984          */
985         if (count > mp->size)
986                 return mp->size;
987         return count;
988 }
989
990 /* return the number of entries allocated from the mempool */
991 unsigned int
992 rte_mempool_in_use_count(const struct rte_mempool *mp)
993 {
994         return mp->size - rte_mempool_avail_count(mp);
995 }
996
997 unsigned int
998 rte_mempool_count(const struct rte_mempool *mp)
999 {
1000         return rte_mempool_avail_count(mp);
1001 }
1002
1003 /* dump the cache status */
1004 static unsigned
1005 rte_mempool_dump_cache(FILE *f, const struct rte_mempool *mp)
1006 {
1007         unsigned lcore_id;
1008         unsigned count = 0;
1009         unsigned cache_count;
1010
1011         fprintf(f, "  internal cache infos:\n");
1012         fprintf(f, "    cache_size=%"PRIu32"\n", mp->cache_size);
1013
1014         if (mp->cache_size == 0)
1015                 return count;
1016
1017         for (lcore_id = 0; lcore_id < RTE_MAX_LCORE; lcore_id++) {
1018                 cache_count = mp->local_cache[lcore_id].len;
1019                 fprintf(f, "    cache_count[%u]=%"PRIu32"\n",
1020                         lcore_id, cache_count);
1021                 count += cache_count;
1022         }
1023         fprintf(f, "    total_cache_count=%u\n", count);
1024         return count;
1025 }
1026
1027 #ifndef __INTEL_COMPILER
1028 #pragma GCC diagnostic ignored "-Wcast-qual"
1029 #endif
1030
1031 /* check and update cookies or panic (internal) */
1032 void rte_mempool_check_cookies(const struct rte_mempool *mp,
1033         void * const *obj_table_const, unsigned n, int free)
1034 {
1035 #ifdef RTE_LIBRTE_MEMPOOL_DEBUG
1036         struct rte_mempool_objhdr *hdr;
1037         struct rte_mempool_objtlr *tlr;
1038         uint64_t cookie;
1039         void *tmp;
1040         void *obj;
1041         void **obj_table;
1042
1043         /* Force to drop the "const" attribute. This is done only when
1044          * DEBUG is enabled */
1045         tmp = (void *) obj_table_const;
1046         obj_table = (void **) tmp;
1047
1048         while (n--) {
1049                 obj = obj_table[n];
1050
1051                 if (rte_mempool_from_obj(obj) != mp)
1052                         rte_panic("MEMPOOL: object is owned by another "
1053                                   "mempool\n");
1054
1055                 hdr = __mempool_get_header(obj);
1056                 cookie = hdr->cookie;
1057
1058                 if (free == 0) {
1059                         if (cookie != RTE_MEMPOOL_HEADER_COOKIE1) {
1060                                 RTE_LOG(CRIT, MEMPOOL,
1061                                         "obj=%p, mempool=%p, cookie=%" PRIx64 "\n",
1062                                         obj, (const void *) mp, cookie);
1063                                 rte_panic("MEMPOOL: bad header cookie (put)\n");
1064                         }
1065                         hdr->cookie = RTE_MEMPOOL_HEADER_COOKIE2;
1066                 } else if (free == 1) {
1067                         if (cookie != RTE_MEMPOOL_HEADER_COOKIE2) {
1068                                 RTE_LOG(CRIT, MEMPOOL,
1069                                         "obj=%p, mempool=%p, cookie=%" PRIx64 "\n",
1070                                         obj, (const void *) mp, cookie);
1071                                 rte_panic("MEMPOOL: bad header cookie (get)\n");
1072                         }
1073                         hdr->cookie = RTE_MEMPOOL_HEADER_COOKIE1;
1074                 } else if (free == 2) {
1075                         if (cookie != RTE_MEMPOOL_HEADER_COOKIE1 &&
1076                             cookie != RTE_MEMPOOL_HEADER_COOKIE2) {
1077                                 RTE_LOG(CRIT, MEMPOOL,
1078                                         "obj=%p, mempool=%p, cookie=%" PRIx64 "\n",
1079                                         obj, (const void *) mp, cookie);
1080                                 rte_panic("MEMPOOL: bad header cookie (audit)\n");
1081                         }
1082                 }
1083                 tlr = __mempool_get_trailer(obj);
1084                 cookie = tlr->cookie;
1085                 if (cookie != RTE_MEMPOOL_TRAILER_COOKIE) {
1086                         RTE_LOG(CRIT, MEMPOOL,
1087                                 "obj=%p, mempool=%p, cookie=%" PRIx64 "\n",
1088                                 obj, (const void *) mp, cookie);
1089                         rte_panic("MEMPOOL: bad trailer cookie\n");
1090                 }
1091         }
1092 #else
1093         RTE_SET_USED(mp);
1094         RTE_SET_USED(obj_table_const);
1095         RTE_SET_USED(n);
1096         RTE_SET_USED(free);
1097 #endif
1098 }
1099
1100 #ifdef RTE_LIBRTE_MEMPOOL_DEBUG
1101 static void
1102 mempool_obj_audit(struct rte_mempool *mp, __rte_unused void *opaque,
1103         void *obj, __rte_unused unsigned idx)
1104 {
1105         __mempool_check_cookies(mp, &obj, 1, 2);
1106 }
1107
1108 static void
1109 mempool_audit_cookies(struct rte_mempool *mp)
1110 {
1111         unsigned num;
1112
1113         num = rte_mempool_obj_iter(mp, mempool_obj_audit, NULL);
1114         if (num != mp->size) {
1115                 rte_panic("rte_mempool_obj_iter(mempool=%p, size=%u) "
1116                         "iterated only over %u elements\n",
1117                         mp, mp->size, num);
1118         }
1119 }
1120 #else
1121 #define mempool_audit_cookies(mp) do {} while(0)
1122 #endif
1123
1124 #ifndef __INTEL_COMPILER
1125 #pragma GCC diagnostic error "-Wcast-qual"
1126 #endif
1127
1128 /* check cookies before and after objects */
1129 static void
1130 mempool_audit_cache(const struct rte_mempool *mp)
1131 {
1132         /* check cache size consistency */
1133         unsigned lcore_id;
1134
1135         if (mp->cache_size == 0)
1136                 return;
1137
1138         for (lcore_id = 0; lcore_id < RTE_MAX_LCORE; lcore_id++) {
1139                 const struct rte_mempool_cache *cache;
1140                 cache = &mp->local_cache[lcore_id];
1141                 if (cache->len > cache->flushthresh) {
1142                         RTE_LOG(CRIT, MEMPOOL, "badness on cache[%u]\n",
1143                                 lcore_id);
1144                         rte_panic("MEMPOOL: invalid cache len\n");
1145                 }
1146         }
1147 }
1148
1149 /* check the consistency of mempool (size, cookies, ...) */
1150 void
1151 rte_mempool_audit(struct rte_mempool *mp)
1152 {
1153         mempool_audit_cache(mp);
1154         mempool_audit_cookies(mp);
1155
1156         /* For case where mempool DEBUG is not set, and cache size is 0 */
1157         RTE_SET_USED(mp);
1158 }
1159
1160 /* dump the status of the mempool on the console */
1161 void
1162 rte_mempool_dump(FILE *f, struct rte_mempool *mp)
1163 {
1164 #ifdef RTE_LIBRTE_MEMPOOL_DEBUG
1165         struct rte_mempool_debug_stats sum;
1166         unsigned lcore_id;
1167 #endif
1168         struct rte_mempool_memhdr *memhdr;
1169         unsigned common_count;
1170         unsigned cache_count;
1171         size_t mem_len = 0;
1172
1173         RTE_ASSERT(f != NULL);
1174         RTE_ASSERT(mp != NULL);
1175
1176         fprintf(f, "mempool <%s>@%p\n", mp->name, mp);
1177         fprintf(f, "  flags=%x\n", mp->flags);
1178         fprintf(f, "  pool=%p\n", mp->pool_data);
1179         fprintf(f, "  phys_addr=0x%" PRIx64 "\n", mp->mz->phys_addr);
1180         fprintf(f, "  nb_mem_chunks=%u\n", mp->nb_mem_chunks);
1181         fprintf(f, "  size=%"PRIu32"\n", mp->size);
1182         fprintf(f, "  populated_size=%"PRIu32"\n", mp->populated_size);
1183         fprintf(f, "  header_size=%"PRIu32"\n", mp->header_size);
1184         fprintf(f, "  elt_size=%"PRIu32"\n", mp->elt_size);
1185         fprintf(f, "  trailer_size=%"PRIu32"\n", mp->trailer_size);
1186         fprintf(f, "  total_obj_size=%"PRIu32"\n",
1187                mp->header_size + mp->elt_size + mp->trailer_size);
1188
1189         fprintf(f, "  private_data_size=%"PRIu32"\n", mp->private_data_size);
1190
1191         STAILQ_FOREACH(memhdr, &mp->mem_list, next)
1192                 mem_len += memhdr->len;
1193         if (mem_len != 0) {
1194                 fprintf(f, "  avg bytes/object=%#Lf\n",
1195                         (long double)mem_len / mp->size);
1196         }
1197
1198         cache_count = rte_mempool_dump_cache(f, mp);
1199         common_count = rte_mempool_ops_get_count(mp);
1200         if ((cache_count + common_count) > mp->size)
1201                 common_count = mp->size - cache_count;
1202         fprintf(f, "  common_pool_count=%u\n", common_count);
1203
1204         /* sum and dump statistics */
1205 #ifdef RTE_LIBRTE_MEMPOOL_DEBUG
1206         memset(&sum, 0, sizeof(sum));
1207         for (lcore_id = 0; lcore_id < RTE_MAX_LCORE; lcore_id++) {
1208                 sum.put_bulk += mp->stats[lcore_id].put_bulk;
1209                 sum.put_objs += mp->stats[lcore_id].put_objs;
1210                 sum.get_success_bulk += mp->stats[lcore_id].get_success_bulk;
1211                 sum.get_success_objs += mp->stats[lcore_id].get_success_objs;
1212                 sum.get_fail_bulk += mp->stats[lcore_id].get_fail_bulk;
1213                 sum.get_fail_objs += mp->stats[lcore_id].get_fail_objs;
1214         }
1215         fprintf(f, "  stats:\n");
1216         fprintf(f, "    put_bulk=%"PRIu64"\n", sum.put_bulk);
1217         fprintf(f, "    put_objs=%"PRIu64"\n", sum.put_objs);
1218         fprintf(f, "    get_success_bulk=%"PRIu64"\n", sum.get_success_bulk);
1219         fprintf(f, "    get_success_objs=%"PRIu64"\n", sum.get_success_objs);
1220         fprintf(f, "    get_fail_bulk=%"PRIu64"\n", sum.get_fail_bulk);
1221         fprintf(f, "    get_fail_objs=%"PRIu64"\n", sum.get_fail_objs);
1222 #else
1223         fprintf(f, "  no statistics available\n");
1224 #endif
1225
1226         rte_mempool_audit(mp);
1227 }
1228
1229 /* dump the status of all mempools on the console */
1230 void
1231 rte_mempool_list_dump(FILE *f)
1232 {
1233         struct rte_mempool *mp = NULL;
1234         struct rte_tailq_entry *te;
1235         struct rte_mempool_list *mempool_list;
1236
1237         mempool_list = RTE_TAILQ_CAST(rte_mempool_tailq.head, rte_mempool_list);
1238
1239         rte_rwlock_read_lock(RTE_EAL_MEMPOOL_RWLOCK);
1240
1241         TAILQ_FOREACH(te, mempool_list, next) {
1242                 mp = (struct rte_mempool *) te->data;
1243                 rte_mempool_dump(f, mp);
1244         }
1245
1246         rte_rwlock_read_unlock(RTE_EAL_MEMPOOL_RWLOCK);
1247 }
1248
1249 /* search a mempool from its name */
1250 struct rte_mempool *
1251 rte_mempool_lookup(const char *name)
1252 {
1253         struct rte_mempool *mp = NULL;
1254         struct rte_tailq_entry *te;
1255         struct rte_mempool_list *mempool_list;
1256
1257         mempool_list = RTE_TAILQ_CAST(rte_mempool_tailq.head, rte_mempool_list);
1258
1259         rte_rwlock_read_lock(RTE_EAL_MEMPOOL_RWLOCK);
1260
1261         TAILQ_FOREACH(te, mempool_list, next) {
1262                 mp = (struct rte_mempool *) te->data;
1263                 if (strncmp(name, mp->name, RTE_MEMPOOL_NAMESIZE) == 0)
1264                         break;
1265         }
1266
1267         rte_rwlock_read_unlock(RTE_EAL_MEMPOOL_RWLOCK);
1268
1269         if (te == NULL) {
1270                 rte_errno = ENOENT;
1271                 return NULL;
1272         }
1273
1274         return mp;
1275 }
1276
1277 void rte_mempool_walk(void (*func)(struct rte_mempool *, void *),
1278                       void *arg)
1279 {
1280         struct rte_tailq_entry *te = NULL;
1281         struct rte_mempool_list *mempool_list;
1282
1283         mempool_list = RTE_TAILQ_CAST(rte_mempool_tailq.head, rte_mempool_list);
1284
1285         rte_rwlock_read_lock(RTE_EAL_MEMPOOL_RWLOCK);
1286
1287         TAILQ_FOREACH(te, mempool_list, next) {
1288                 (*func)((struct rte_mempool *) te->data, arg);
1289         }
1290
1291         rte_rwlock_read_unlock(RTE_EAL_MEMPOOL_RWLOCK);
1292 }