avf: Support interrupt mode
[vpp.git] / src / plugins / avf / device.c
1 /*
2  *------------------------------------------------------------------
3  * Copyright (c) 2018 Cisco and/or its affiliates.
4  * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
5  * you may not use this file except in compliance with the License.
6  * You may obtain a copy of the License at:
7  *
8  *     http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
9  *
10  * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
11  * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
12  * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
13  * See the License for the specific language governing permissions and
14  * limitations under the License.
15  *------------------------------------------------------------------
16  */
17
18 #include <vlib/vlib.h>
19 #include <vlib/unix/unix.h>
20 #include <vlib/pci/pci.h>
21 #include <vnet/ethernet/ethernet.h>
22
23 #include <avf/avf.h>
24
25 #define AVF_MBOX_LEN 64
26 #define AVF_MBOX_BUF_SZ 512
27 #define AVF_RXQ_SZ 512
28 #define AVF_TXQ_SZ 512
29 #define AVF_ITR_INT 8160
30
31 #define PCI_VENDOR_ID_INTEL                     0x8086
32 #define PCI_DEVICE_ID_INTEL_AVF                 0x1889
33 #define PCI_DEVICE_ID_INTEL_X710_VF             0x154c
34 #define PCI_DEVICE_ID_INTEL_X722_VF             0x37cd
35
36 avf_main_t avf_main;
37
38 static pci_device_id_t avf_pci_device_ids[] = {
39   {.vendor_id = PCI_VENDOR_ID_INTEL,.device_id = PCI_DEVICE_ID_INTEL_AVF},
40   {.vendor_id = PCI_VENDOR_ID_INTEL,.device_id = PCI_DEVICE_ID_INTEL_X710_VF},
41   {.vendor_id = PCI_VENDOR_ID_INTEL,.device_id = PCI_DEVICE_ID_INTEL_X722_VF},
42   {0},
43 };
44
45 static inline void
46 avf_irq_0_disable (avf_device_t * ad)
47 {
48   u32 dyn_ctl0 = 0, icr0_ena = 0;
49
50   dyn_ctl0 |= (3 << 3);         /* 11b = No ITR update */
51
52   avf_reg_write (ad, AVFINT_ICR0_ENA1, icr0_ena);
53   avf_reg_write (ad, AVFINT_DYN_CTL0, dyn_ctl0);
54   avf_reg_flush (ad);
55 }
56
57 static inline void
58 avf_irq_0_enable (avf_device_t * ad)
59 {
60   u32 dyn_ctl0 = 0, icr0_ena = 0;
61
62   icr0_ena |= (1 << 30);        /* [30] Admin Queue Enable */
63
64   dyn_ctl0 |= (1 << 0);         /* [0] Interrupt Enable */
65   dyn_ctl0 |= (1 << 1);         /* [1] Clear PBA */
66   //dyn_ctl0 |= (3 << 3);               /* [4:3] ITR Index, 11b = No ITR update */
67   dyn_ctl0 |= ((AVF_ITR_INT / 2) << 5); /* [16:5] ITR Interval in 2us steps */
68
69   avf_irq_0_disable (ad);
70   avf_reg_write (ad, AVFINT_ICR0_ENA1, icr0_ena);
71   avf_reg_write (ad, AVFINT_DYN_CTL0, dyn_ctl0);
72   avf_reg_flush (ad);
73 }
74
75 static inline void
76 avf_irq_n_disable (avf_device_t * ad, u8 line)
77 {
78   u32 dyn_ctln = 0;
79
80   avf_reg_write (ad, AVFINT_DYN_CTLN (line), dyn_ctln);
81   avf_reg_flush (ad);
82 }
83
84 static inline void
85 avf_irq_n_enable (avf_device_t * ad, u8 line)
86 {
87   u32 dyn_ctln = 0;
88
89   dyn_ctln |= (1 << 0);         /* [0] Interrupt Enable */
90   dyn_ctln |= (1 << 1);         /* [1] Clear PBA */
91   dyn_ctln |= ((AVF_ITR_INT / 2) << 5); /* [16:5] ITR Interval in 2us steps */
92
93   avf_irq_n_disable (ad, line);
94   avf_reg_write (ad, AVFINT_DYN_CTLN (line), dyn_ctln);
95   avf_reg_flush (ad);
96 }
97
98
99 clib_error_t *
100 avf_aq_desc_enq (vlib_main_t * vm, avf_device_t * ad, avf_aq_desc_t * dt,
101                  void *data, int len)
102 {
103   avf_main_t *am = &avf_main;
104   clib_error_t *err = 0;
105   avf_aq_desc_t *d, dc;
106   int n_retry = 5;
107
108   d = &ad->atq[ad->atq_next_slot];
109   clib_memcpy (d, dt, sizeof (avf_aq_desc_t));
110   d->flags |= AVF_AQ_F_RD | AVF_AQ_F_SI;
111   if (len)
112     d->datalen = len;
113   if (len)
114     {
115       u64 pa;
116       pa = ad->atq_bufs_pa + ad->atq_next_slot * AVF_MBOX_BUF_SZ;
117       d->addr_hi = (u32) (pa >> 32);
118       d->addr_lo = (u32) pa;
119       clib_memcpy (ad->atq_bufs + ad->atq_next_slot * AVF_MBOX_BUF_SZ, data,
120                    len);
121       d->flags |= AVF_AQ_F_BUF;
122     }
123
124   if (ad->flags & AVF_DEVICE_F_ELOG)
125     clib_memcpy (&dc, d, sizeof (avf_aq_desc_t));
126
127   CLIB_MEMORY_BARRIER ();
128   vlib_log_debug (am->log_class, "%U", format_hexdump, data, len);
129   ad->atq_next_slot = (ad->atq_next_slot + 1) % AVF_MBOX_LEN;
130   avf_reg_write (ad, AVF_ATQT, ad->atq_next_slot);
131   avf_reg_flush (ad);
132
133 retry:
134   vlib_process_suspend (vm, 10e-6);
135
136   if (((d->flags & AVF_AQ_F_DD) == 0) || ((d->flags & AVF_AQ_F_CMP) == 0))
137     {
138       if (--n_retry == 0)
139         {
140           err = clib_error_return (0, "adminq enqueue timeout [opcode 0x%x]",
141                                    d->opcode);
142           goto done;
143         }
144       goto retry;
145     }
146
147   clib_memcpy (dt, d, sizeof (avf_aq_desc_t));
148   if (d->flags & AVF_AQ_F_ERR)
149     return clib_error_return (0, "adminq enqueue error [opcode 0x%x, retval "
150                               "%d]", d->opcode, d->retval);
151
152 done:
153   if (ad->flags & AVF_DEVICE_F_ELOG)
154     {
155       /* *INDENT-OFF* */
156       ELOG_TYPE_DECLARE (el) =
157         {
158           .format = "avf[%d] aq enq: s_flags 0x%x r_flags 0x%x opcode 0x%x "
159             "datalen %d retval %d",
160           .format_args = "i4i2i2i2i2i2",
161         };
162       struct
163         {
164           u32 dev_instance;
165           u16 s_flags;
166           u16 r_flags;
167           u16 opcode;
168           u16 datalen;
169           u16 retval;
170         } *ed;
171       ed = ELOG_DATA (&vm->elog_main, el);
172       ed->dev_instance = ad->dev_instance;
173       ed->s_flags = dc.flags;
174       ed->r_flags = d->flags;
175       ed->opcode = dc.opcode;
176       ed->datalen = dc.datalen;
177       ed->retval = d->retval;
178       /* *INDENT-ON* */
179     }
180
181   return err;
182 }
183
184 clib_error_t *
185 avf_cmd_rx_ctl_reg_write (vlib_main_t * vm, avf_device_t * ad, u32 reg,
186                           u32 val)
187 {
188   clib_error_t *err;
189   avf_aq_desc_t d = {.opcode = 0x207,.param1 = reg,.param3 = val };
190   err = avf_aq_desc_enq (vm, ad, &d, 0, 0);
191
192   if (ad->flags & AVF_DEVICE_F_ELOG)
193     {
194       /* *INDENT-OFF* */
195       ELOG_TYPE_DECLARE (el) =
196         {
197           .format = "avf[%d] rx ctl reg write: reg 0x%x val 0x%x ",
198           .format_args = "i4i4i4",
199         };
200       struct
201         {
202           u32 dev_instance;
203           u32 reg;
204           u32 val;
205         } *ed;
206       ed = ELOG_DATA (&vm->elog_main, el);
207       ed->dev_instance = ad->dev_instance;
208       ed->reg = reg;
209       ed->val = val;
210       /* *INDENT-ON* */
211     }
212   return err;
213 }
214
215 clib_error_t *
216 avf_rxq_init (vlib_main_t * vm, avf_device_t * ad, u16 qid, u16 rxq_size)
217 {
218   avf_main_t *am = &avf_main;
219   avf_rxq_t *rxq;
220   clib_error_t *error = 0;
221   u32 n_alloc, i;
222
223   vec_validate_aligned (ad->rxqs, qid, CLIB_CACHE_LINE_BYTES);
224   rxq = vec_elt_at_index (ad->rxqs, qid);
225   rxq->size = rxq_size;
226   rxq->next = 0;
227   rxq->descs = vlib_physmem_alloc_aligned (vm, am->physmem_region, &error,
228                                            rxq->size * sizeof (avf_rx_desc_t),
229                                            2 * CLIB_CACHE_LINE_BYTES);
230   memset ((void *) rxq->descs, 0, rxq->size * sizeof (avf_rx_desc_t));
231   vec_validate_aligned (rxq->bufs, rxq->size, CLIB_CACHE_LINE_BYTES);
232   rxq->qrx_tail = ad->bar0 + AVF_QRX_TAIL (qid);
233
234   n_alloc = vlib_buffer_alloc (vm, rxq->bufs, rxq->size - 8);
235
236   if (n_alloc == 0)
237     return clib_error_return (0, "buffer allocation error");
238
239   rxq->n_enqueued = n_alloc;
240   avf_rx_desc_t *d = rxq->descs;
241   for (i = 0; i < n_alloc; i++)
242     {
243       if (ad->flags & AVF_DEVICE_F_IOVA)
244         {
245           vlib_buffer_t *b = vlib_get_buffer (vm, rxq->bufs[i]);
246           d->qword[0] = pointer_to_uword (b->data);
247         }
248       else
249         d->qword[0] =
250           vlib_get_buffer_data_physical_address (vm, rxq->bufs[i]);
251       d++;
252     }
253   return 0;
254 }
255
256 clib_error_t *
257 avf_txq_init (vlib_main_t * vm, avf_device_t * ad, u16 qid, u16 txq_size)
258 {
259   avf_main_t *am = &avf_main;
260   avf_txq_t *txq;
261   clib_error_t *error = 0;
262
263   if (qid >= ad->num_queue_pairs)
264     {
265       qid = qid % ad->num_queue_pairs;
266       txq = vec_elt_at_index (ad->txqs, qid);
267       if (txq->lock == 0)
268         clib_spinlock_init (&txq->lock);
269       ad->flags |= AVF_DEVICE_F_SHARED_TXQ_LOCK;
270       return 0;
271     }
272
273   vec_validate_aligned (ad->txqs, qid, CLIB_CACHE_LINE_BYTES);
274   txq = vec_elt_at_index (ad->txqs, qid);
275   txq->size = txq_size;
276   txq->next = 0;
277   txq->descs = vlib_physmem_alloc_aligned (vm, am->physmem_region, &error,
278                                            txq->size * sizeof (avf_tx_desc_t),
279                                            2 * CLIB_CACHE_LINE_BYTES);
280   vec_validate_aligned (txq->bufs, txq->size, CLIB_CACHE_LINE_BYTES);
281   txq->qtx_tail = ad->bar0 + AVF_QTX_TAIL (qid);
282   return 0;
283 }
284
285 typedef struct
286 {
287   u16 vsi_id;
288   u16 flags;
289 } virtchnl_promisc_info_t;
290
291 void
292 avf_arq_slot_init (avf_device_t * ad, u16 slot)
293 {
294   avf_aq_desc_t *d;
295   u64 pa = ad->arq_bufs_pa + slot * AVF_MBOX_BUF_SZ;
296   d = &ad->arq[slot];
297   memset (d, 0, sizeof (avf_aq_desc_t));
298   d->flags = AVF_AQ_F_BUF;
299   d->datalen = AVF_MBOX_BUF_SZ;
300   d->addr_hi = (u32) (pa >> 32);
301   d->addr_lo = (u32) pa;
302 }
303
304 static inline uword
305 avf_dma_addr (vlib_main_t * vm, avf_device_t * ad, void *p)
306 {
307   avf_main_t *am = &avf_main;
308   return (ad->flags & AVF_DEVICE_F_IOVA) ?
309     pointer_to_uword (p) :
310     vlib_physmem_virtual_to_physical (vm, am->physmem_region, p);
311 }
312
313 static void
314 avf_adminq_init (vlib_main_t * vm, avf_device_t * ad)
315 {
316   u64 pa;
317   int i;
318
319   /* VF MailBox Transmit */
320   memset (ad->atq, 0, sizeof (avf_aq_desc_t) * AVF_MBOX_LEN);
321   ad->atq_bufs_pa = avf_dma_addr (vm, ad, ad->atq_bufs);
322
323   pa = avf_dma_addr (vm, ad, ad->atq);
324   avf_reg_write (ad, AVF_ATQT, 0);      /* Tail */
325   avf_reg_write (ad, AVF_ATQH, 0);      /* Head */
326   avf_reg_write (ad, AVF_ATQLEN, AVF_MBOX_LEN | (1ULL << 31));  /* len & ena */
327   avf_reg_write (ad, AVF_ATQBAL, (u32) pa);     /* Base Address Low */
328   avf_reg_write (ad, AVF_ATQBAH, (u32) (pa >> 32));     /* Base Address High */
329
330   /* VF MailBox Receive */
331   memset (ad->arq, 0, sizeof (avf_aq_desc_t) * AVF_MBOX_LEN);
332   ad->arq_bufs_pa = avf_dma_addr (vm, ad, ad->arq_bufs);
333
334   for (i = 0; i < AVF_MBOX_LEN; i++)
335     avf_arq_slot_init (ad, i);
336
337   pa = avf_dma_addr (vm, ad, ad->arq);
338
339   avf_reg_write (ad, AVF_ARQH, 0);      /* Head */
340   avf_reg_write (ad, AVF_ARQT, 0);      /* Head */
341   avf_reg_write (ad, AVF_ARQLEN, AVF_MBOX_LEN | (1ULL << 31));  /* len & ena */
342   avf_reg_write (ad, AVF_ARQBAL, (u32) pa);     /* Base Address Low */
343   avf_reg_write (ad, AVF_ARQBAH, (u32) (pa >> 32));     /* Base Address High */
344   avf_reg_write (ad, AVF_ARQT, AVF_MBOX_LEN - 1);       /* Tail */
345
346   ad->atq_next_slot = 0;
347   ad->arq_next_slot = 0;
348 }
349
350 clib_error_t *
351 avf_send_to_pf (vlib_main_t * vm, avf_device_t * ad, virtchnl_ops_t op,
352                 void *in, int in_len, void *out, int out_len)
353 {
354   clib_error_t *err;
355   avf_aq_desc_t *d, dt = {.opcode = 0x801,.v_opcode = op };
356   u32 head;
357   int n_retry = 5;
358
359
360   /* supppres interrupt in the next adminq receive slot
361      as we are going to wait for response
362      we only need interrupts when event is received */
363   d = &ad->arq[ad->arq_next_slot];
364   d->flags |= AVF_AQ_F_SI;
365
366   if ((err = avf_aq_desc_enq (vm, ad, &dt, in, in_len)))
367     return err;
368
369 retry:
370   head = avf_get_u32 (ad->bar0, AVF_ARQH);
371
372   if (ad->arq_next_slot == head)
373     {
374       if (--n_retry == 0)
375         return clib_error_return (0, "timeout");
376       vlib_process_suspend (vm, 10e-3);
377       goto retry;
378     }
379
380   d = &ad->arq[ad->arq_next_slot];
381
382   if (d->v_opcode == VIRTCHNL_OP_EVENT)
383     {
384       void *buf = ad->arq_bufs + ad->arq_next_slot * AVF_MBOX_BUF_SZ;
385       virtchnl_pf_event_t *e;
386
387       if ((d->datalen != sizeof (virtchnl_pf_event_t)) ||
388           ((d->flags & AVF_AQ_F_BUF) == 0))
389         return clib_error_return (0, "event message error");
390
391       vec_add2 (ad->events, e, 1);
392       clib_memcpy (e, buf, sizeof (virtchnl_pf_event_t));
393       avf_arq_slot_init (ad, ad->arq_next_slot);
394       ad->arq_next_slot++;
395       n_retry = 5;
396       goto retry;
397     }
398
399   if (d->v_opcode != op)
400     {
401       err =
402         clib_error_return (0,
403                            "unexpected message receiver [v_opcode = %u, "
404                            "expected %u, v_retval %d]", d->v_opcode, op,
405                            d->v_retval);
406       goto done;
407     }
408
409   if (d->v_retval)
410     {
411       err = clib_error_return (0, "error [v_opcode = %u, v_retval %d]",
412                                d->v_opcode, d->v_retval);
413       goto done;
414     }
415
416   if (d->flags & AVF_AQ_F_BUF)
417     {
418       void *buf = ad->arq_bufs + ad->arq_next_slot * AVF_MBOX_BUF_SZ;
419       clib_memcpy (out, buf, out_len);
420     }
421
422   avf_arq_slot_init (ad, ad->arq_next_slot);
423   avf_reg_write (ad, AVF_ARQT, ad->arq_next_slot);
424   avf_reg_flush (ad);
425   ad->arq_next_slot = (ad->arq_next_slot + 1) % AVF_MBOX_LEN;
426
427 done:
428
429   if (ad->flags & AVF_DEVICE_F_ELOG)
430     {
431       /* *INDENT-OFF* */
432       ELOG_TYPE_DECLARE (el) =
433         {
434           .format = "avf[%d] send to pf: v_opcode %s (%d) v_retval 0x%x",
435           .format_args = "i4t4i4i4",
436           .n_enum_strings = VIRTCHNL_N_OPS,
437           .enum_strings = {
438 #define _(v, n) [v] = #n,
439               foreach_virtchnl_op
440 #undef _
441           },
442         };
443       struct
444         {
445           u32 dev_instance;
446           u32 v_opcode;
447           u32 v_opcode_val;
448           u32 v_retval;
449         } *ed;
450       ed = ELOG_DATA (&vm->elog_main, el);
451       ed->dev_instance = ad->dev_instance;
452       ed->v_opcode = op;
453       ed->v_opcode_val = op;
454       ed->v_retval = d->v_retval;
455       /* *INDENT-ON* */
456     }
457   return err;
458 }
459
460 clib_error_t *
461 avf_op_version (vlib_main_t * vm, avf_device_t * ad,
462                 virtchnl_version_info_t * ver)
463 {
464   clib_error_t *err = 0;
465   virtchnl_version_info_t myver = {
466     .major = VIRTCHNL_VERSION_MAJOR,
467     .minor = VIRTCHNL_VERSION_MINOR,
468   };
469
470   err = avf_send_to_pf (vm, ad, VIRTCHNL_OP_VERSION, &myver,
471                         sizeof (virtchnl_version_info_t), ver,
472                         sizeof (virtchnl_version_info_t));
473
474   if (err)
475     return err;
476
477   return err;
478 }
479
480 clib_error_t *
481 avf_op_get_vf_resources (vlib_main_t * vm, avf_device_t * ad,
482                          virtchnl_vf_resource_t * res)
483 {
484   u32 bitmap = (VIRTCHNL_VF_OFFLOAD_L2 | VIRTCHNL_VF_OFFLOAD_RSS_PF |
485                 VIRTCHNL_VF_OFFLOAD_WB_ON_ITR | VIRTCHNL_VF_OFFLOAD_VLAN |
486                 VIRTCHNL_VF_OFFLOAD_RX_POLLING);
487
488   return avf_send_to_pf (vm, ad, VIRTCHNL_OP_GET_VF_RESOURCES, &bitmap,
489                          sizeof (u32), res, sizeof (virtchnl_vf_resource_t));
490 }
491
492 clib_error_t *
493 avf_op_config_rss_lut (vlib_main_t * vm, avf_device_t * ad)
494 {
495   int msg_len = sizeof (virtchnl_rss_lut_t) + ad->rss_lut_size - 1;
496   u8 msg[msg_len];
497   virtchnl_rss_lut_t *rl;
498
499   memset (msg, 0, msg_len);
500   rl = (virtchnl_rss_lut_t *) msg;
501   rl->vsi_id = ad->vsi_id;
502   rl->lut_entries = ad->rss_lut_size;
503
504   return avf_send_to_pf (vm, ad, VIRTCHNL_OP_CONFIG_RSS_LUT, msg, msg_len, 0,
505                          0);
506 }
507
508 clib_error_t *
509 avf_op_disable_vlan_stripping (vlib_main_t * vm, avf_device_t * ad)
510 {
511   return avf_send_to_pf (vm, ad, VIRTCHNL_OP_DISABLE_VLAN_STRIPPING, 0, 0, 0,
512                          0);
513 }
514
515 clib_error_t *
516 avf_config_promisc_mode (vlib_main_t * vm, avf_device_t * ad)
517 {
518   virtchnl_promisc_info_t pi = { 0 };
519
520   pi.vsi_id = ad->vsi_id;
521   pi.flags = 1;
522   return avf_send_to_pf (vm, ad, VIRTCHNL_OP_CONFIG_PROMISCUOUS_MODE, &pi,
523                          sizeof (virtchnl_promisc_info_t), 0, 0);
524 }
525
526
527 clib_error_t *
528 avf_op_config_vsi_queues (vlib_main_t * vm, avf_device_t * ad)
529 {
530   int i;
531   int n_qp = clib_max (vec_len (ad->rxqs), vec_len (ad->txqs));
532   int msg_len = sizeof (virtchnl_vsi_queue_config_info_t) + n_qp *
533     sizeof (virtchnl_queue_pair_info_t);
534   u8 msg[msg_len];
535   virtchnl_vsi_queue_config_info_t *ci;
536
537   memset (msg, 0, msg_len);
538   ci = (virtchnl_vsi_queue_config_info_t *) msg;
539   ci->vsi_id = ad->vsi_id;
540   ci->num_queue_pairs = n_qp;
541
542   for (i = 0; i < n_qp; i++)
543     {
544       virtchnl_txq_info_t *txq = &ci->qpair[i].txq;
545       virtchnl_rxq_info_t *rxq = &ci->qpair[i].rxq;
546
547       rxq->vsi_id = ad->vsi_id;
548       rxq->queue_id = i;
549       rxq->max_pkt_size = 1518;
550       if (i < vec_len (ad->rxqs))
551         {
552           avf_rxq_t *q = vec_elt_at_index (ad->rxqs, i);
553           rxq->ring_len = q->size;
554           rxq->databuffer_size = VLIB_BUFFER_DEFAULT_FREE_LIST_BYTES;
555           rxq->dma_ring_addr = avf_dma_addr (vm, ad, (void *) q->descs);
556           avf_reg_write (ad, AVF_QRX_TAIL (i), q->size - 1);
557         }
558
559       avf_txq_t *q = vec_elt_at_index (ad->txqs, i);
560       txq->vsi_id = ad->vsi_id;
561       if (i < vec_len (ad->txqs))
562         {
563           txq->queue_id = i;
564           txq->ring_len = q->size;
565           txq->dma_ring_addr = avf_dma_addr (vm, ad, (void *) q->descs);
566         }
567     }
568
569   return avf_send_to_pf (vm, ad, VIRTCHNL_OP_CONFIG_VSI_QUEUES, msg, msg_len,
570                          0, 0);
571 }
572
573 clib_error_t *
574 avf_op_config_irq_map (vlib_main_t * vm, avf_device_t * ad)
575 {
576   int count = 1;
577   int msg_len = sizeof (virtchnl_irq_map_info_t) +
578     count * sizeof (virtchnl_vector_map_t);
579   u8 msg[msg_len];
580   virtchnl_irq_map_info_t *imi;
581
582   memset (msg, 0, msg_len);
583   imi = (virtchnl_irq_map_info_t *) msg;
584   imi->num_vectors = count;
585
586   imi->vecmap[0].vector_id = 1;
587   imi->vecmap[0].vsi_id = ad->vsi_id;
588   imi->vecmap[0].rxq_map = 1;
589   return avf_send_to_pf (vm, ad, VIRTCHNL_OP_CONFIG_IRQ_MAP, msg, msg_len, 0,
590                          0);
591 }
592
593 clib_error_t *
594 avf_op_add_eth_addr (vlib_main_t * vm, avf_device_t * ad, u8 count, u8 * macs)
595 {
596   int msg_len =
597     sizeof (virtchnl_ether_addr_list_t) +
598     count * sizeof (virtchnl_ether_addr_t);
599   u8 msg[msg_len];
600   virtchnl_ether_addr_list_t *al;
601   int i;
602
603   memset (msg, 0, msg_len);
604   al = (virtchnl_ether_addr_list_t *) msg;
605   al->vsi_id = ad->vsi_id;
606   al->num_elements = count;
607   for (i = 0; i < count; i++)
608     clib_memcpy (&al->list[i].addr, macs + i * 6, 6);
609   return avf_send_to_pf (vm, ad, VIRTCHNL_OP_ADD_ETH_ADDR, msg, msg_len, 0,
610                          0);
611 }
612
613 clib_error_t *
614 avf_op_enable_queues (vlib_main_t * vm, avf_device_t * ad, u32 rx, u32 tx)
615 {
616   virtchnl_queue_select_t qs = { 0 };
617   qs.vsi_id = ad->vsi_id;
618   qs.rx_queues = rx;
619   qs.tx_queues = tx;
620   avf_rxq_t *rxq = vec_elt_at_index (ad->rxqs, 0);
621   avf_reg_write (ad, AVF_QRX_TAIL (0), rxq->n_enqueued);
622   return avf_send_to_pf (vm, ad, VIRTCHNL_OP_ENABLE_QUEUES, &qs,
623                          sizeof (virtchnl_queue_select_t), 0, 0);
624 }
625
626 clib_error_t *
627 avf_op_get_stats (vlib_main_t * vm, avf_device_t * ad,
628                   virtchnl_eth_stats_t * es)
629 {
630   virtchnl_queue_select_t qs = { 0 };
631   qs.vsi_id = ad->vsi_id;
632   return avf_send_to_pf (vm, ad, VIRTCHNL_OP_GET_STATS,
633                          &qs, sizeof (virtchnl_queue_select_t),
634                          es, sizeof (virtchnl_eth_stats_t));
635 }
636
637 clib_error_t *
638 avf_device_reset (vlib_main_t * vm, avf_device_t * ad)
639 {
640   avf_aq_desc_t d = { 0 };
641   clib_error_t *error;
642   u32 rstat;
643   int n_retry = 20;
644
645   d.opcode = 0x801;
646   d.v_opcode = VIRTCHNL_OP_RESET_VF;
647   if ((error = avf_aq_desc_enq (vm, ad, &d, 0, 0)))
648     return error;
649
650 retry:
651   vlib_process_suspend (vm, 10e-3);
652   rstat = avf_get_u32 (ad->bar0, AVFGEN_RSTAT);
653
654   if (rstat == 2 || rstat == 3)
655     return 0;
656
657   if (--n_retry == 0)
658     return clib_error_return (0, "reset failed (timeout)");
659
660   goto retry;
661 }
662
663 clib_error_t *
664 avf_device_init (vlib_main_t * vm, avf_device_t * ad,
665                  avf_create_if_args_t * args)
666 {
667   virtchnl_version_info_t ver = { 0 };
668   virtchnl_vf_resource_t res = { 0 };
669   clib_error_t *error;
670   vlib_thread_main_t *tm = vlib_get_thread_main ();
671   int i;
672
673   avf_adminq_init (vm, ad);
674
675   if ((error = avf_device_reset (vm, ad)))
676     return error;
677
678   avf_adminq_init (vm, ad);
679
680   /*
681    * OP_VERSION
682    */
683   if ((error = avf_op_version (vm, ad, &ver)))
684     return error;
685
686   if (ver.major != VIRTCHNL_VERSION_MAJOR ||
687       ver.minor != VIRTCHNL_VERSION_MINOR)
688     return clib_error_return (0, "incompatible protocol version "
689                               "(remote %d.%d)", ver.major, ver.minor);
690
691   /*
692    * OP_GET_VF_RESOUCES
693    */
694   if ((error = avf_op_get_vf_resources (vm, ad, &res)))
695     return error;
696
697   if (res.num_vsis != 1 || res.vsi_res[0].vsi_type != VIRTCHNL_VSI_SRIOV)
698     return clib_error_return (0, "unexpected GET_VF_RESOURCE reply received");
699
700   ad->vsi_id = res.vsi_res[0].vsi_id;
701   ad->feature_bitmap = res.vf_offload_flags;
702   ad->num_queue_pairs = res.num_queue_pairs;
703   ad->max_vectors = res.max_vectors;
704   ad->max_mtu = res.max_mtu;
705   ad->rss_key_size = res.rss_key_size;
706   ad->rss_lut_size = res.rss_lut_size;
707
708   clib_memcpy (ad->hwaddr, res.vsi_res[0].default_mac_addr, 6);
709
710   /*
711    * Disable VLAN stripping
712    */
713   if ((error = avf_op_disable_vlan_stripping (vm, ad)))
714     return error;
715
716   if ((error = avf_config_promisc_mode (vm, ad)))
717     return error;
718
719   if ((ad->feature_bitmap & VIRTCHNL_VF_OFFLOAD_RSS_PF) &&
720       (error = avf_op_config_rss_lut (vm, ad)))
721     return error;
722
723   /*
724    * Init Queues
725    */
726   if ((error = avf_rxq_init (vm, ad, 0, args->rxq_size)))
727     return error;
728
729   for (i = 0; i < tm->n_vlib_mains; i++)
730     if ((error = avf_txq_init (vm, ad, i, args->txq_size)))
731       return error;
732
733   if ((error = avf_op_config_vsi_queues (vm, ad)))
734     return error;
735
736   if ((error = avf_op_config_irq_map (vm, ad)))
737     return error;
738
739   avf_irq_0_enable (ad);
740   avf_irq_n_enable (ad, 0);
741
742   if ((error = avf_op_add_eth_addr (vm, ad, 1, ad->hwaddr)))
743     return error;
744
745   if ((error = avf_op_enable_queues (vm, ad, 1, 0)))
746     return error;
747
748   if ((error = avf_op_enable_queues (vm, ad, 0, 1)))
749     return error;
750
751   ad->flags |= AVF_DEVICE_F_INITIALIZED;
752   return error;
753 }
754
755 void
756 avf_process_one_device (vlib_main_t * vm, avf_device_t * ad, int is_irq)
757 {
758   avf_main_t *am = &avf_main;
759   vnet_main_t *vnm = vnet_get_main ();
760   virtchnl_pf_event_t *e;
761   u32 r;
762
763   if (ad->flags & AVF_DEVICE_F_ERROR)
764     return;
765
766   if ((ad->flags & AVF_DEVICE_F_INITIALIZED) == 0)
767     return;
768
769   ASSERT (ad->error == 0);
770
771   r = avf_get_u32 (ad->bar0, AVF_ARQLEN);
772   if ((r & 0xf0000000) != (1ULL << 31))
773     {
774       ad->error = clib_error_return (0, "arq not enabled, arqlen = 0x%x", r);
775       goto error;
776     }
777
778   r = avf_get_u32 (ad->bar0, AVF_ATQLEN);
779   if ((r & 0xf0000000) != (1ULL << 31))
780     {
781       ad->error = clib_error_return (0, "atq not enabled, atqlen = 0x%x", r);
782       goto error;
783     }
784
785   if (is_irq == 0)
786     avf_op_get_stats (vm, ad, &ad->eth_stats);
787
788   /* *INDENT-OFF* */
789   vec_foreach (e, ad->events)
790     {
791       if (e->event == VIRTCHNL_EVENT_LINK_CHANGE)
792         {
793           int link_up = e->event_data.link_event.link_status;
794           virtchnl_link_speed_t speed = e->event_data.link_event.link_speed;
795           u32 flags = 0;
796
797           if (link_up && (ad->flags & AVF_DEVICE_F_LINK_UP) == 0)
798             {
799               ad->flags |= AVF_DEVICE_F_LINK_UP;
800               flags |= (VNET_HW_INTERFACE_FLAG_FULL_DUPLEX |
801                         VNET_HW_INTERFACE_FLAG_LINK_UP);
802               if (speed == VIRTCHNL_LINK_SPEED_40GB)
803                 flags |= VNET_HW_INTERFACE_FLAG_SPEED_40G;
804               else if (speed == VIRTCHNL_LINK_SPEED_25GB)
805                 flags |= VNET_HW_INTERFACE_FLAG_SPEED_25G;
806               else if (speed == VIRTCHNL_LINK_SPEED_10GB)
807                 flags |= VNET_HW_INTERFACE_FLAG_SPEED_10G;
808               else if (speed == VIRTCHNL_LINK_SPEED_1GB)
809                 flags |= VNET_HW_INTERFACE_FLAG_SPEED_1G;
810               else if (speed == VIRTCHNL_LINK_SPEED_100MB)
811                 flags |= VNET_HW_INTERFACE_FLAG_SPEED_100M;
812               vnet_hw_interface_set_flags (vnm, ad->hw_if_index, flags);
813               ad->link_speed = speed;
814             }
815           else if (!link_up && (ad->flags & AVF_DEVICE_F_LINK_UP) != 0)
816             {
817               ad->flags &= ~AVF_DEVICE_F_LINK_UP;
818               ad->link_speed = 0;
819             }
820
821           if (ad->flags & AVF_DEVICE_F_ELOG)
822             {
823               ELOG_TYPE_DECLARE (el) =
824                 {
825                   .format = "avf[%d] link change: link_status %d "
826                     "link_speed %d",
827                   .format_args = "i4i1i1",
828                 };
829               struct
830                 {
831                   u32 dev_instance;
832                   u8 link_status;
833                   u8 link_speed;
834                 } *ed;
835               ed = ELOG_DATA (&vm->elog_main, el);
836               ed->dev_instance = ad->dev_instance;
837               ed->link_status = link_up;
838               ed->link_speed = speed;
839             }
840         }
841       else
842         {
843           if (ad->flags & AVF_DEVICE_F_ELOG)
844             {
845               ELOG_TYPE_DECLARE (el) =
846                 {
847                   .format = "avf[%d] unknown event: event %d severity %d",
848                   .format_args = "i4i4i1i1",
849                 };
850               struct
851                 {
852                   u32 dev_instance;
853                   u32 event;
854                   u32 severity;
855                 } *ed;
856               ed = ELOG_DATA (&vm->elog_main, el);
857               ed->dev_instance = ad->dev_instance;
858               ed->event = e->event;
859               ed->severity = e->severity;
860             }
861         }
862     }
863   /* *INDENT-ON* */
864   vec_reset_length (ad->events);
865
866   return;
867
868 error:
869   ad->flags |= AVF_DEVICE_F_ERROR;
870   ASSERT (ad->error != 0);
871   vlib_log_err (am->log_class, "%U", format_clib_error, ad->error);
872 }
873
874 static u32
875 avf_flag_change (vnet_main_t * vnm, vnet_hw_interface_t * hw, u32 flags)
876 {
877   avf_main_t *am = &avf_main;
878   vlib_log_warn (am->log_class, "TODO");
879   return 0;
880 }
881
882 static uword
883 avf_process (vlib_main_t * vm, vlib_node_runtime_t * rt, vlib_frame_t * f)
884 {
885   avf_main_t *am = &avf_main;
886   avf_device_t *ad;
887   uword *event_data = 0, event_type;
888   int enabled = 0, irq;
889   f64 last_run_duration = 0;
890   f64 last_periodic_time = 0;
891
892   while (1)
893     {
894       if (enabled)
895         vlib_process_wait_for_event_or_clock (vm, 5.0 - last_run_duration);
896       else
897         vlib_process_wait_for_event (vm);
898
899       event_type = vlib_process_get_events (vm, &event_data);
900       vec_reset_length (event_data);
901       irq = 0;
902
903       switch (event_type)
904         {
905         case ~0:
906           last_periodic_time = vlib_time_now (vm);
907           break;
908         case AVF_PROCESS_EVENT_START:
909           enabled = 1;
910           break;
911         case AVF_PROCESS_EVENT_STOP:
912           enabled = 0;
913           continue;
914         case AVF_PROCESS_EVENT_AQ_INT:
915           irq = 1;
916           break;
917         default:
918           ASSERT (0);
919         }
920
921       /* *INDENT-OFF* */
922       pool_foreach (ad, am->devices,
923         {
924           avf_process_one_device (vm, ad, irq);
925         });
926       /* *INDENT-ON* */
927       last_run_duration = vlib_time_now (vm) - last_periodic_time;
928     }
929   return 0;
930 }
931
932 /* *INDENT-OFF* */
933 VLIB_REGISTER_NODE (avf_process_node, static)  = {
934   .function = avf_process,
935   .type = VLIB_NODE_TYPE_PROCESS,
936   .name = "avf-process",
937 };
938 /* *INDENT-ON* */
939
940 static void
941 avf_irq_0_handler (vlib_pci_dev_handle_t h, u16 line)
942 {
943   vlib_main_t *vm = vlib_get_main ();
944   avf_main_t *am = &avf_main;
945   uword pd = vlib_pci_get_private_data (h);
946   avf_device_t *ad = pool_elt_at_index (am->devices, pd);
947   u32 icr0;
948
949   icr0 = avf_reg_read (ad, AVFINT_ICR0);
950
951   if (ad->flags & AVF_DEVICE_F_ELOG)
952     {
953       /* *INDENT-OFF* */
954       ELOG_TYPE_DECLARE (el) =
955         {
956           .format = "avf[%d] irq 0: icr0 0x%x",
957           .format_args = "i4i4",
958         };
959       /* *INDENT-ON* */
960       struct
961       {
962         u32 dev_instance;
963         u32 icr0;
964       } *ed;
965
966       ed = ELOG_DATA (&vm->elog_main, el);
967       ed->dev_instance = ad->dev_instance;
968       ed->icr0 = icr0;
969     }
970
971   avf_irq_0_enable (ad);
972
973   /* bit 30 - Send/Receive Admin queue interrupt indication */
974   if (icr0 & (1 << 30))
975     vlib_process_signal_event (vm, avf_process_node.index,
976                                AVF_PROCESS_EVENT_AQ_INT, 0);
977 }
978
979 static void
980 avf_irq_n_handler (vlib_pci_dev_handle_t h, u16 line)
981 {
982   vnet_main_t *vnm = vnet_get_main ();
983   vlib_main_t *vm = vlib_get_main ();
984   avf_main_t *am = &avf_main;
985   uword pd = vlib_pci_get_private_data (h);
986   avf_device_t *ad = pool_elt_at_index (am->devices, pd);
987
988   if (ad->flags & AVF_DEVICE_F_ELOG)
989     {
990       /* *INDENT-OFF* */
991       ELOG_TYPE_DECLARE (el) =
992         {
993           .format = "avf[%d] irq %d: received",
994           .format_args = "i4i2",
995         };
996       /* *INDENT-ON* */
997       struct
998       {
999         u32 dev_instance;
1000         u16 line;
1001       } *ed;
1002
1003       ed = ELOG_DATA (&vm->elog_main, el);
1004       ed->dev_instance = ad->dev_instance;
1005       ed->line = line;
1006     }
1007
1008   vnet_device_input_set_interrupt_pending (vnm, ad->hw_if_index, 0);
1009   avf_irq_n_enable (ad, 0);
1010 }
1011
1012 void
1013 avf_delete_if (vlib_main_t * vm, avf_device_t * ad)
1014 {
1015   vnet_main_t *vnm = vnet_get_main ();
1016   avf_main_t *am = &avf_main;
1017   int i;
1018
1019   if (ad->hw_if_index)
1020     {
1021       vnet_hw_interface_set_flags (vnm, ad->hw_if_index, 0);
1022       vnet_hw_interface_unassign_rx_thread (vnm, ad->hw_if_index, 0);
1023       ethernet_delete_interface (vnm, ad->hw_if_index);
1024     }
1025
1026   vlib_pci_device_close (ad->pci_dev_handle);
1027
1028   vlib_physmem_free (vm, am->physmem_region, ad->atq);
1029   vlib_physmem_free (vm, am->physmem_region, ad->arq);
1030   vlib_physmem_free (vm, am->physmem_region, ad->atq_bufs);
1031   vlib_physmem_free (vm, am->physmem_region, ad->arq_bufs);
1032
1033   /* *INDENT-OFF* */
1034   vec_foreach_index (i, ad->rxqs)
1035     {
1036       avf_rxq_t *rxq = vec_elt_at_index (ad->rxqs, i);
1037       vlib_physmem_free (vm, am->physmem_region, (void *) rxq->descs);
1038       if (rxq->n_enqueued)
1039         vlib_buffer_free_from_ring (vm, rxq->bufs, rxq->next, rxq->size,
1040                                     rxq->n_enqueued);
1041       vec_free (rxq->bufs);
1042     }
1043   /* *INDENT-ON* */
1044   vec_free (ad->rxqs);
1045
1046   /* *INDENT-OFF* */
1047   vec_foreach_index (i, ad->txqs)
1048     {
1049       avf_txq_t *txq = vec_elt_at_index (ad->txqs, i);
1050       vlib_physmem_free (vm, am->physmem_region, (void *) txq->descs);
1051       if (txq->n_enqueued)
1052         {
1053           u16 first = (txq->next - txq->n_enqueued) & (txq->size -1);
1054           vlib_buffer_free_from_ring (vm, txq->bufs, first, txq->size,
1055                                       txq->n_enqueued);
1056         }
1057       vec_free (txq->bufs);
1058     }
1059   /* *INDENT-ON* */
1060   vec_free (ad->txqs);
1061
1062   clib_error_free (ad->error);
1063   memset (ad, 0, sizeof (*ad));
1064   pool_put (am->devices, ad);
1065 }
1066
1067 void
1068 avf_create_if (vlib_main_t * vm, avf_create_if_args_t * args)
1069 {
1070   vnet_main_t *vnm = vnet_get_main ();
1071   avf_main_t *am = &avf_main;
1072   avf_device_t *ad;
1073   vlib_pci_dev_handle_t h;
1074   clib_error_t *error = 0;
1075
1076   /* check input args */
1077   args->rxq_size = (args->rxq_size == 0) ? AVF_RXQ_SZ : args->rxq_size;
1078   args->txq_size = (args->txq_size == 0) ? AVF_TXQ_SZ : args->txq_size;
1079
1080   if ((args->rxq_size & (args->rxq_size - 1))
1081       || (args->txq_size & (args->txq_size - 1)))
1082     {
1083       args->rv = VNET_API_ERROR_INVALID_VALUE;
1084       args->error =
1085         clib_error_return (error, "queue size must be a power of two");
1086       return;
1087     }
1088
1089   pool_get (am->devices, ad);
1090   ad->dev_instance = ad - am->devices;
1091   ad->per_interface_next_index = ~0;
1092
1093   if (args->enable_elog)
1094     ad->flags |= AVF_DEVICE_F_ELOG;
1095
1096   if ((error = vlib_pci_device_open (&args->addr, avf_pci_device_ids, &h)))
1097     {
1098       pool_put (am->devices, ad);
1099       args->rv = VNET_API_ERROR_INVALID_INTERFACE;
1100       args->error =
1101         clib_error_return (error, "pci-addr %U", format_vlib_pci_addr,
1102                            &args->addr);
1103       return;
1104     }
1105   ad->pci_dev_handle = h;
1106
1107   vlib_pci_set_private_data (h, ad->dev_instance);
1108
1109   if ((error = vlib_pci_bus_master_enable (h)))
1110     goto error;
1111
1112   if ((error = vlib_pci_map_region (h, 0, &ad->bar0)))
1113     goto error;
1114
1115   if ((error = vlib_pci_register_msix_handler (h, 0, 1, &avf_irq_0_handler)))
1116     goto error;
1117
1118   if ((error = vlib_pci_register_msix_handler (h, 1, 1, &avf_irq_n_handler)))
1119     goto error;
1120
1121   if ((error = vlib_pci_enable_msix_irq (h, 0, 2)))
1122     goto error;
1123
1124   if (am->physmem_region_alloc == 0)
1125     {
1126       u32 flags = VLIB_PHYSMEM_F_INIT_MHEAP | VLIB_PHYSMEM_F_HUGETLB;
1127       error = vlib_physmem_region_alloc (vm, "avf descriptors", 4 << 20, 0,
1128                                          flags, &am->physmem_region);
1129       if (error)
1130         goto error;
1131       am->physmem_region_alloc = 1;
1132     }
1133   ad->atq = vlib_physmem_alloc_aligned (vm, am->physmem_region, &error,
1134                                         sizeof (avf_aq_desc_t) * AVF_MBOX_LEN,
1135                                         64);
1136   if (error)
1137     goto error;
1138
1139   ad->arq = vlib_physmem_alloc_aligned (vm, am->physmem_region, &error,
1140                                         sizeof (avf_aq_desc_t) * AVF_MBOX_LEN,
1141                                         64);
1142   if (error)
1143     goto error;
1144
1145   ad->atq_bufs = vlib_physmem_alloc_aligned (vm, am->physmem_region, &error,
1146                                              AVF_MBOX_BUF_SZ * AVF_MBOX_LEN,
1147                                              64);
1148   if (error)
1149     goto error;
1150
1151   ad->arq_bufs = vlib_physmem_alloc_aligned (vm, am->physmem_region, &error,
1152                                              AVF_MBOX_BUF_SZ * AVF_MBOX_LEN,
1153                                              64);
1154   if (error)
1155     goto error;
1156
1157   if ((error = vlib_pci_intr_enable (h)))
1158     goto error;
1159
1160   /* FIXME detect */
1161   ad->flags |= AVF_DEVICE_F_IOVA;
1162
1163   if ((error = avf_device_init (vm, ad, args)))
1164     goto error;
1165
1166   /* create interface */
1167   error = ethernet_register_interface (vnm, avf_device_class.index,
1168                                        ad->dev_instance, ad->hwaddr,
1169                                        &ad->hw_if_index, avf_flag_change);
1170
1171   if (error)
1172     goto error;
1173
1174   vnet_sw_interface_t *sw = vnet_get_hw_sw_interface (vnm, ad->hw_if_index);
1175   ad->sw_if_index = sw->sw_if_index;
1176
1177   vnet_hw_interface_t *hw = vnet_get_hw_interface (vnm, ad->hw_if_index);
1178   hw->flags |= VNET_HW_INTERFACE_FLAG_SUPPORTS_INT_MODE;
1179   vnet_hw_interface_set_input_node (vnm, ad->hw_if_index,
1180                                     avf_input_node.index);
1181
1182   if (pool_elts (am->devices) == 1)
1183     vlib_process_signal_event (vm, avf_process_node.index,
1184                                AVF_PROCESS_EVENT_START, 0);
1185
1186   return;
1187
1188 error:
1189   avf_delete_if (vm, ad);
1190   args->rv = VNET_API_ERROR_INVALID_INTERFACE;
1191   args->error = clib_error_return (error, "pci-addr %U",
1192                                    format_vlib_pci_addr, &args->addr);
1193   vlib_log_err (am->log_class, "%U", format_clib_error, args->error);
1194 }
1195
1196 static clib_error_t *
1197 avf_interface_admin_up_down (vnet_main_t * vnm, u32 hw_if_index, u32 flags)
1198 {
1199   vnet_hw_interface_t *hi = vnet_get_hw_interface (vnm, hw_if_index);
1200   avf_main_t *am = &avf_main;
1201   avf_device_t *ad = vec_elt_at_index (am->devices, hi->dev_instance);
1202   uword is_up = (flags & VNET_SW_INTERFACE_FLAG_ADMIN_UP) != 0;
1203
1204   if (ad->flags & AVF_DEVICE_F_ERROR)
1205     return clib_error_return (0, "device is in error state");
1206
1207   if (is_up)
1208     {
1209       vnet_hw_interface_set_flags (vnm, ad->hw_if_index,
1210                                    VNET_HW_INTERFACE_FLAG_LINK_UP);
1211       ad->flags |= AVF_DEVICE_F_ADMIN_UP;
1212       vnet_hw_interface_assign_rx_thread (vnm, ad->hw_if_index, 0, ~0);
1213     }
1214   else
1215     {
1216       vnet_hw_interface_set_flags (vnm, ad->hw_if_index, 0);
1217       ad->flags &= ~AVF_DEVICE_F_ADMIN_UP;
1218     }
1219   return 0;
1220 }
1221
1222 /* *INDENT-OFF* */
1223 VNET_DEVICE_CLASS (avf_device_class,) =
1224 {
1225   .name = "Adaptive Virtual Function (AVF) interface",
1226   .tx_function = avf_interface_tx,
1227   .format_device = format_avf_device,
1228   .format_device_name = format_avf_device_name,
1229   .admin_up_down_function = avf_interface_admin_up_down,
1230 };
1231 /* *INDENT-ON* */
1232
1233 clib_error_t *
1234 avf_init (vlib_main_t * vm)
1235 {
1236   avf_main_t *am = &avf_main;
1237   clib_error_t *error;
1238   vlib_thread_main_t *tm = vlib_get_thread_main ();
1239   int i;
1240
1241   if ((error = vlib_call_init_function (vm, pci_bus_init)))
1242     return error;
1243
1244   vec_validate_aligned (am->per_thread_data, tm->n_vlib_mains - 1,
1245                         CLIB_CACHE_LINE_BYTES);
1246
1247   /* initialize ptype based loopup table */
1248   vec_validate_aligned (am->ptypes, 255, CLIB_CACHE_LINE_BYTES);
1249
1250   /* *INDENT-OFF* */
1251   vec_foreach_index (i, am->ptypes)
1252     {
1253       avf_ptype_t *p = vec_elt_at_index (am->ptypes, i);
1254       if ((i >= 22) && (i <= 87))
1255         {
1256           p->next_node = VNET_DEVICE_INPUT_NEXT_IP4_NCS_INPUT;
1257           p->flags = VNET_BUFFER_F_IS_IP4;
1258         }
1259       else if ((i >= 88) && (i <= 153))
1260         {
1261           p->next_node = VNET_DEVICE_INPUT_NEXT_IP6_INPUT;
1262           p->flags = VNET_BUFFER_F_IS_IP6;
1263         }
1264       else
1265         p->next_node = VNET_DEVICE_INPUT_NEXT_ETHERNET_INPUT;
1266       p->buffer_advance = device_input_next_node_advance[p->next_node];
1267       p->flags |= VLIB_BUFFER_TOTAL_LENGTH_VALID;
1268     }
1269   /* *INDENT-ON* */
1270
1271   am->log_class = vlib_log_register_class ("avf_plugin", 0);
1272   vlib_log_debug (am->log_class, "initialized");
1273
1274   return 0;
1275 }
1276
1277 VLIB_INIT_FUNCTION (avf_init);
1278
1279 /*
1280  * fd.io coding-style-patch-verification: ON
1281  *
1282  * Local Variables:
1283  * eval: (c-set-style "gnu")
1284  * End:
1285  */