avf: tx dequeue optimizations
[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 <vppinfra/ring.h>
20 #include <vlib/unix/unix.h>
21 #include <vlib/pci/pci.h>
22 #include <vnet/ethernet/ethernet.h>
23
24 #include <avf/avf.h>
25
26 #define AVF_MBOX_LEN 64
27 #define AVF_MBOX_BUF_SZ 512
28 #define AVF_RXQ_SZ 512
29 #define AVF_TXQ_SZ 512
30 #define AVF_ITR_INT 8160
31
32 #define PCI_VENDOR_ID_INTEL                     0x8086
33 #define PCI_DEVICE_ID_INTEL_AVF                 0x1889
34 #define PCI_DEVICE_ID_INTEL_X710_VF             0x154c
35 #define PCI_DEVICE_ID_INTEL_X722_VF             0x37cd
36
37 avf_main_t avf_main;
38
39 static pci_device_id_t avf_pci_device_ids[] = {
40   {.vendor_id = PCI_VENDOR_ID_INTEL,.device_id = PCI_DEVICE_ID_INTEL_AVF},
41   {.vendor_id = PCI_VENDOR_ID_INTEL,.device_id = PCI_DEVICE_ID_INTEL_X710_VF},
42   {.vendor_id = PCI_VENDOR_ID_INTEL,.device_id = PCI_DEVICE_ID_INTEL_X722_VF},
43   {0},
44 };
45
46 static inline void
47 avf_irq_0_disable (avf_device_t * ad)
48 {
49   u32 dyn_ctl0 = 0, icr0_ena = 0;
50
51   dyn_ctl0 |= (3 << 3);         /* 11b = No ITR update */
52
53   avf_reg_write (ad, AVFINT_ICR0_ENA1, icr0_ena);
54   avf_reg_write (ad, AVFINT_DYN_CTL0, dyn_ctl0);
55   avf_reg_flush (ad);
56 }
57
58 static inline void
59 avf_irq_0_enable (avf_device_t * ad)
60 {
61   u32 dyn_ctl0 = 0, icr0_ena = 0;
62
63   icr0_ena |= (1 << 30);        /* [30] Admin Queue Enable */
64
65   dyn_ctl0 |= (1 << 0);         /* [0] Interrupt Enable */
66   dyn_ctl0 |= (1 << 1);         /* [1] Clear PBA */
67   //dyn_ctl0 |= (3 << 3);               /* [4:3] ITR Index, 11b = No ITR update */
68   dyn_ctl0 |= ((AVF_ITR_INT / 2) << 5); /* [16:5] ITR Interval in 2us steps */
69
70   avf_irq_0_disable (ad);
71   avf_reg_write (ad, AVFINT_ICR0_ENA1, icr0_ena);
72   avf_reg_write (ad, AVFINT_DYN_CTL0, dyn_ctl0);
73   avf_reg_flush (ad);
74 }
75
76 static inline void
77 avf_irq_n_disable (avf_device_t * ad, u8 line)
78 {
79   u32 dyn_ctln = 0;
80
81   avf_reg_write (ad, AVFINT_DYN_CTLN (line), dyn_ctln);
82   avf_reg_flush (ad);
83 }
84
85 static inline void
86 avf_irq_n_enable (avf_device_t * ad, u8 line)
87 {
88   u32 dyn_ctln = 0;
89
90   dyn_ctln |= (1 << 0);         /* [0] Interrupt Enable */
91   dyn_ctln |= (1 << 1);         /* [1] Clear PBA */
92   dyn_ctln |= ((AVF_ITR_INT / 2) << 5); /* [16:5] ITR Interval in 2us steps */
93
94   avf_irq_n_disable (ad, line);
95   avf_reg_write (ad, AVFINT_DYN_CTLN (line), dyn_ctln);
96   avf_reg_flush (ad);
97 }
98
99
100 clib_error_t *
101 avf_aq_desc_enq (vlib_main_t * vm, avf_device_t * ad, avf_aq_desc_t * dt,
102                  void *data, int len)
103 {
104   avf_main_t *am = &avf_main;
105   clib_error_t *err = 0;
106   avf_aq_desc_t *d, dc;
107   int n_retry = 5;
108
109   d = &ad->atq[ad->atq_next_slot];
110   clib_memcpy_fast (d, dt, sizeof (avf_aq_desc_t));
111   d->flags |= AVF_AQ_F_RD | AVF_AQ_F_SI;
112   if (len)
113     d->datalen = len;
114   if (len)
115     {
116       u64 pa;
117       pa = ad->atq_bufs_pa + ad->atq_next_slot * AVF_MBOX_BUF_SZ;
118       d->addr_hi = (u32) (pa >> 32);
119       d->addr_lo = (u32) pa;
120       clib_memcpy_fast (ad->atq_bufs + ad->atq_next_slot * AVF_MBOX_BUF_SZ,
121                         data, len);
122       d->flags |= AVF_AQ_F_BUF;
123     }
124
125   if (ad->flags & AVF_DEVICE_F_ELOG)
126     clib_memcpy_fast (&dc, d, sizeof (avf_aq_desc_t));
127
128   CLIB_MEMORY_BARRIER ();
129   vlib_log_debug (am->log_class, "%U", format_hexdump, data, len);
130   ad->atq_next_slot = (ad->atq_next_slot + 1) % AVF_MBOX_LEN;
131   avf_reg_write (ad, AVF_ATQT, ad->atq_next_slot);
132   avf_reg_flush (ad);
133
134 retry:
135   vlib_process_suspend (vm, 10e-6);
136
137   if (((d->flags & AVF_AQ_F_DD) == 0) || ((d->flags & AVF_AQ_F_CMP) == 0))
138     {
139       if (--n_retry == 0)
140         {
141           err = clib_error_return (0, "adminq enqueue timeout [opcode 0x%x]",
142                                    d->opcode);
143           goto done;
144         }
145       goto retry;
146     }
147
148   clib_memcpy_fast (dt, d, sizeof (avf_aq_desc_t));
149   if (d->flags & AVF_AQ_F_ERR)
150     return clib_error_return (0, "adminq enqueue error [opcode 0x%x, retval "
151                               "%d]", d->opcode, d->retval);
152
153 done:
154   if (ad->flags & AVF_DEVICE_F_ELOG)
155     {
156       /* *INDENT-OFF* */
157       ELOG_TYPE_DECLARE (el) =
158         {
159           .format = "avf[%d] aq enq: s_flags 0x%x r_flags 0x%x opcode 0x%x "
160             "datalen %d retval %d",
161           .format_args = "i4i2i2i2i2i2",
162         };
163       struct
164         {
165           u32 dev_instance;
166           u16 s_flags;
167           u16 r_flags;
168           u16 opcode;
169           u16 datalen;
170           u16 retval;
171         } *ed;
172       ed = ELOG_DATA (&vm->elog_main, el);
173       ed->dev_instance = ad->dev_instance;
174       ed->s_flags = dc.flags;
175       ed->r_flags = d->flags;
176       ed->opcode = dc.opcode;
177       ed->datalen = dc.datalen;
178       ed->retval = d->retval;
179       /* *INDENT-ON* */
180     }
181
182   return err;
183 }
184
185 clib_error_t *
186 avf_cmd_rx_ctl_reg_write (vlib_main_t * vm, avf_device_t * ad, u32 reg,
187                           u32 val)
188 {
189   clib_error_t *err;
190   avf_aq_desc_t d = {.opcode = 0x207,.param1 = reg,.param3 = val };
191   err = avf_aq_desc_enq (vm, ad, &d, 0, 0);
192
193   if (ad->flags & AVF_DEVICE_F_ELOG)
194     {
195       /* *INDENT-OFF* */
196       ELOG_TYPE_DECLARE (el) =
197         {
198           .format = "avf[%d] rx ctl reg write: reg 0x%x val 0x%x ",
199           .format_args = "i4i4i4",
200         };
201       struct
202         {
203           u32 dev_instance;
204           u32 reg;
205           u32 val;
206         } *ed;
207       ed = ELOG_DATA (&vm->elog_main, el);
208       ed->dev_instance = ad->dev_instance;
209       ed->reg = reg;
210       ed->val = val;
211       /* *INDENT-ON* */
212     }
213   return err;
214 }
215
216 clib_error_t *
217 avf_rxq_init (vlib_main_t * vm, avf_device_t * ad, u16 qid, u16 rxq_size)
218 {
219   clib_error_t *err;
220   avf_rxq_t *rxq;
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, rxq->size *
228                                            sizeof (avf_rx_desc_t),
229                                            2 * CLIB_CACHE_LINE_BYTES);
230   if (rxq->descs == 0)
231     return vlib_physmem_last_error (vm);
232
233   if ((err = vlib_pci_map_dma (vm, ad->pci_dev_handle, (void *) rxq->descs)))
234     return err;
235
236   clib_memset ((void *) rxq->descs, 0, rxq->size * sizeof (avf_rx_desc_t));
237   vec_validate_aligned (rxq->bufs, rxq->size, CLIB_CACHE_LINE_BYTES);
238   rxq->qrx_tail = ad->bar0 + AVF_QRX_TAIL (qid);
239
240   n_alloc = vlib_buffer_alloc (vm, rxq->bufs, rxq->size - 8);
241
242   if (n_alloc == 0)
243     return clib_error_return (0, "buffer allocation error");
244
245   rxq->n_enqueued = n_alloc;
246   avf_rx_desc_t *d = rxq->descs;
247   for (i = 0; i < n_alloc; i++)
248     {
249       vlib_buffer_t *b = vlib_get_buffer (vm, rxq->bufs[i]);
250       if (ad->flags & AVF_DEVICE_F_VA_DMA)
251         d->qword[0] = vlib_buffer_get_va (b);
252       else
253         d->qword[0] = vlib_buffer_get_pa (vm, b);
254       d++;
255     }
256
257   ad->n_rx_queues = clib_min (ad->num_queue_pairs, qid + 1);
258   return 0;
259 }
260
261 clib_error_t *
262 avf_txq_init (vlib_main_t * vm, avf_device_t * ad, u16 qid, u16 txq_size)
263 {
264   clib_error_t *err;
265   avf_txq_t *txq;
266
267   if (qid >= ad->num_queue_pairs)
268     {
269       qid = qid % ad->num_queue_pairs;
270       txq = vec_elt_at_index (ad->txqs, qid);
271       if (txq->lock == 0)
272         clib_spinlock_init (&txq->lock);
273       ad->flags |= AVF_DEVICE_F_SHARED_TXQ_LOCK;
274       return 0;
275     }
276
277   vec_validate_aligned (ad->txqs, qid, CLIB_CACHE_LINE_BYTES);
278   txq = vec_elt_at_index (ad->txqs, qid);
279   txq->size = txq_size;
280   txq->next = 0;
281   txq->descs = vlib_physmem_alloc_aligned (vm, txq->size *
282                                            sizeof (avf_tx_desc_t),
283                                            2 * CLIB_CACHE_LINE_BYTES);
284   if (txq->descs == 0)
285     return vlib_physmem_last_error (vm);
286
287   if ((err = vlib_pci_map_dma (vm, ad->pci_dev_handle, (void *) txq->descs)))
288     return err;
289
290   vec_validate_aligned (txq->bufs, txq->size, CLIB_CACHE_LINE_BYTES);
291   txq->qtx_tail = ad->bar0 + AVF_QTX_TAIL (qid);
292
293   /* initialize ring of pending RS slots */
294   clib_ring_new_aligned (txq->rs_slots, 32, CLIB_CACHE_LINE_BYTES);
295
296   ad->n_tx_queues = clib_min (ad->num_queue_pairs, qid + 1);
297   return 0;
298 }
299
300 typedef struct
301 {
302   u16 vsi_id;
303   u16 flags;
304 } virtchnl_promisc_info_t;
305
306 void
307 avf_arq_slot_init (avf_device_t * ad, u16 slot)
308 {
309   avf_aq_desc_t *d;
310   u64 pa = ad->arq_bufs_pa + slot * AVF_MBOX_BUF_SZ;
311   d = &ad->arq[slot];
312   clib_memset (d, 0, sizeof (avf_aq_desc_t));
313   d->flags = AVF_AQ_F_BUF;
314   d->datalen = AVF_MBOX_BUF_SZ;
315   d->addr_hi = (u32) (pa >> 32);
316   d->addr_lo = (u32) pa;
317 }
318
319 static inline uword
320 avf_dma_addr (vlib_main_t * vm, avf_device_t * ad, void *p)
321 {
322   return (ad->flags & AVF_DEVICE_F_VA_DMA) ?
323     pointer_to_uword (p) : vlib_physmem_get_pa (vm, p);
324 }
325
326 static void
327 avf_adminq_init (vlib_main_t * vm, avf_device_t * ad)
328 {
329   u64 pa;
330   int i;
331
332   /* VF MailBox Transmit */
333   clib_memset (ad->atq, 0, sizeof (avf_aq_desc_t) * AVF_MBOX_LEN);
334   ad->atq_bufs_pa = avf_dma_addr (vm, ad, ad->atq_bufs);
335
336   pa = avf_dma_addr (vm, ad, ad->atq);
337   avf_reg_write (ad, AVF_ATQT, 0);      /* Tail */
338   avf_reg_write (ad, AVF_ATQH, 0);      /* Head */
339   avf_reg_write (ad, AVF_ATQLEN, AVF_MBOX_LEN | (1ULL << 31));  /* len & ena */
340   avf_reg_write (ad, AVF_ATQBAL, (u32) pa);     /* Base Address Low */
341   avf_reg_write (ad, AVF_ATQBAH, (u32) (pa >> 32));     /* Base Address High */
342
343   /* VF MailBox Receive */
344   clib_memset (ad->arq, 0, sizeof (avf_aq_desc_t) * AVF_MBOX_LEN);
345   ad->arq_bufs_pa = avf_dma_addr (vm, ad, ad->arq_bufs);
346
347   for (i = 0; i < AVF_MBOX_LEN; i++)
348     avf_arq_slot_init (ad, i);
349
350   pa = avf_dma_addr (vm, ad, ad->arq);
351
352   avf_reg_write (ad, AVF_ARQH, 0);      /* Head */
353   avf_reg_write (ad, AVF_ARQT, 0);      /* Head */
354   avf_reg_write (ad, AVF_ARQLEN, AVF_MBOX_LEN | (1ULL << 31));  /* len & ena */
355   avf_reg_write (ad, AVF_ARQBAL, (u32) pa);     /* Base Address Low */
356   avf_reg_write (ad, AVF_ARQBAH, (u32) (pa >> 32));     /* Base Address High */
357   avf_reg_write (ad, AVF_ARQT, AVF_MBOX_LEN - 1);       /* Tail */
358
359   ad->atq_next_slot = 0;
360   ad->arq_next_slot = 0;
361 }
362
363 clib_error_t *
364 avf_send_to_pf (vlib_main_t * vm, avf_device_t * ad, virtchnl_ops_t op,
365                 void *in, int in_len, void *out, int out_len)
366 {
367   clib_error_t *err;
368   avf_aq_desc_t *d, dt = {.opcode = 0x801,.v_opcode = op };
369   u32 head;
370   int n_retry = 5;
371
372
373   /* supppres interrupt in the next adminq receive slot
374      as we are going to wait for response
375      we only need interrupts when event is received */
376   d = &ad->arq[ad->arq_next_slot];
377   d->flags |= AVF_AQ_F_SI;
378
379   if ((err = avf_aq_desc_enq (vm, ad, &dt, in, in_len)))
380     return err;
381
382 retry:
383   head = avf_get_u32 (ad->bar0, AVF_ARQH);
384
385   if (ad->arq_next_slot == head)
386     {
387       if (--n_retry == 0)
388         return clib_error_return (0, "timeout");
389       vlib_process_suspend (vm, 10e-3);
390       goto retry;
391     }
392
393   d = &ad->arq[ad->arq_next_slot];
394
395   if (d->v_opcode == VIRTCHNL_OP_EVENT)
396     {
397       void *buf = ad->arq_bufs + ad->arq_next_slot * AVF_MBOX_BUF_SZ;
398       virtchnl_pf_event_t *e;
399
400       if ((d->datalen != sizeof (virtchnl_pf_event_t)) ||
401           ((d->flags & AVF_AQ_F_BUF) == 0))
402         return clib_error_return (0, "event message error");
403
404       vec_add2 (ad->events, e, 1);
405       clib_memcpy_fast (e, buf, sizeof (virtchnl_pf_event_t));
406       avf_arq_slot_init (ad, ad->arq_next_slot);
407       ad->arq_next_slot++;
408       n_retry = 5;
409       goto retry;
410     }
411
412   if (d->v_opcode != op)
413     {
414       err =
415         clib_error_return (0,
416                            "unexpected message receiver [v_opcode = %u, "
417                            "expected %u, v_retval %d]", d->v_opcode, op,
418                            d->v_retval);
419       goto done;
420     }
421
422   if (d->v_retval)
423     {
424       err = clib_error_return (0, "error [v_opcode = %u, v_retval %d]",
425                                d->v_opcode, d->v_retval);
426       goto done;
427     }
428
429   if (d->flags & AVF_AQ_F_BUF)
430     {
431       void *buf = ad->arq_bufs + ad->arq_next_slot * AVF_MBOX_BUF_SZ;
432       clib_memcpy_fast (out, buf, out_len);
433     }
434
435   avf_arq_slot_init (ad, ad->arq_next_slot);
436   avf_reg_write (ad, AVF_ARQT, ad->arq_next_slot);
437   avf_reg_flush (ad);
438   ad->arq_next_slot = (ad->arq_next_slot + 1) % AVF_MBOX_LEN;
439
440 done:
441
442   if (ad->flags & AVF_DEVICE_F_ELOG)
443     {
444       /* *INDENT-OFF* */
445       ELOG_TYPE_DECLARE (el) =
446         {
447           .format = "avf[%d] send to pf: v_opcode %s (%d) v_retval 0x%x",
448           .format_args = "i4t4i4i4",
449           .n_enum_strings = VIRTCHNL_N_OPS,
450           .enum_strings = {
451 #define _(v, n) [v] = #n,
452               foreach_virtchnl_op
453 #undef _
454           },
455         };
456       struct
457         {
458           u32 dev_instance;
459           u32 v_opcode;
460           u32 v_opcode_val;
461           u32 v_retval;
462         } *ed;
463       ed = ELOG_DATA (&vm->elog_main, el);
464       ed->dev_instance = ad->dev_instance;
465       ed->v_opcode = op;
466       ed->v_opcode_val = op;
467       ed->v_retval = d->v_retval;
468       /* *INDENT-ON* */
469     }
470   return err;
471 }
472
473 clib_error_t *
474 avf_op_version (vlib_main_t * vm, avf_device_t * ad,
475                 virtchnl_version_info_t * ver)
476 {
477   clib_error_t *err = 0;
478   virtchnl_version_info_t myver = {
479     .major = VIRTCHNL_VERSION_MAJOR,
480     .minor = VIRTCHNL_VERSION_MINOR,
481   };
482
483   err = avf_send_to_pf (vm, ad, VIRTCHNL_OP_VERSION, &myver,
484                         sizeof (virtchnl_version_info_t), ver,
485                         sizeof (virtchnl_version_info_t));
486
487   if (err)
488     return err;
489
490   return err;
491 }
492
493 clib_error_t *
494 avf_op_get_vf_resources (vlib_main_t * vm, avf_device_t * ad,
495                          virtchnl_vf_resource_t * res)
496 {
497   u32 bitmap = (VIRTCHNL_VF_OFFLOAD_L2 | VIRTCHNL_VF_OFFLOAD_RSS_PF |
498                 VIRTCHNL_VF_OFFLOAD_WB_ON_ITR | VIRTCHNL_VF_OFFLOAD_VLAN |
499                 VIRTCHNL_VF_OFFLOAD_RX_POLLING);
500
501   return avf_send_to_pf (vm, ad, VIRTCHNL_OP_GET_VF_RESOURCES, &bitmap,
502                          sizeof (u32), res, sizeof (virtchnl_vf_resource_t));
503 }
504
505 clib_error_t *
506 avf_op_config_rss_lut (vlib_main_t * vm, avf_device_t * ad)
507 {
508   int msg_len = sizeof (virtchnl_rss_lut_t) + ad->rss_lut_size - 1;
509   int i;
510   u8 msg[msg_len];
511   virtchnl_rss_lut_t *rl;
512
513   clib_memset (msg, 0, msg_len);
514   rl = (virtchnl_rss_lut_t *) msg;
515   rl->vsi_id = ad->vsi_id;
516   rl->lut_entries = ad->rss_lut_size;
517   for (i = 0; i < ad->rss_lut_size; i++)
518     rl->lut[i] = i % ad->n_rx_queues;
519
520   return avf_send_to_pf (vm, ad, VIRTCHNL_OP_CONFIG_RSS_LUT, msg, msg_len, 0,
521                          0);
522 }
523
524 clib_error_t *
525 avf_op_config_rss_key (vlib_main_t * vm, avf_device_t * ad)
526 {
527   int msg_len = sizeof (virtchnl_rss_key_t) + ad->rss_key_size - 1;
528   int i;
529   u8 msg[msg_len];
530   virtchnl_rss_key_t *rk;
531
532   clib_memset (msg, 0, msg_len);
533   rk = (virtchnl_rss_key_t *) msg;
534   rk->vsi_id = ad->vsi_id;
535   rk->key_len = ad->rss_key_size;
536   u32 seed = random_default_seed ();
537   for (i = 0; i < ad->rss_key_size; i++)
538     rk->key[i] = (u8) random_u32 (&seed);
539
540   return avf_send_to_pf (vm, ad, VIRTCHNL_OP_CONFIG_RSS_KEY, msg, msg_len, 0,
541                          0);
542 }
543
544 clib_error_t *
545 avf_op_disable_vlan_stripping (vlib_main_t * vm, avf_device_t * ad)
546 {
547   return avf_send_to_pf (vm, ad, VIRTCHNL_OP_DISABLE_VLAN_STRIPPING, 0, 0, 0,
548                          0);
549 }
550
551 clib_error_t *
552 avf_config_promisc_mode (vlib_main_t * vm, avf_device_t * ad)
553 {
554   virtchnl_promisc_info_t pi = { 0 };
555
556   pi.vsi_id = ad->vsi_id;
557   pi.flags = 1;
558   return avf_send_to_pf (vm, ad, VIRTCHNL_OP_CONFIG_PROMISCUOUS_MODE, &pi,
559                          sizeof (virtchnl_promisc_info_t), 0, 0);
560 }
561
562
563 clib_error_t *
564 avf_op_config_vsi_queues (vlib_main_t * vm, avf_device_t * ad)
565 {
566   int i;
567   int n_qp = clib_max (vec_len (ad->rxqs), vec_len (ad->txqs));
568   int msg_len = sizeof (virtchnl_vsi_queue_config_info_t) + n_qp *
569     sizeof (virtchnl_queue_pair_info_t);
570   u8 msg[msg_len];
571   virtchnl_vsi_queue_config_info_t *ci;
572
573   clib_memset (msg, 0, msg_len);
574   ci = (virtchnl_vsi_queue_config_info_t *) msg;
575   ci->vsi_id = ad->vsi_id;
576   ci->num_queue_pairs = n_qp;
577
578   for (i = 0; i < n_qp; i++)
579     {
580       virtchnl_txq_info_t *txq = &ci->qpair[i].txq;
581       virtchnl_rxq_info_t *rxq = &ci->qpair[i].rxq;
582
583       rxq->vsi_id = ad->vsi_id;
584       rxq->queue_id = i;
585       rxq->max_pkt_size = ETHERNET_MAX_PACKET_BYTES;
586       if (i < vec_len (ad->rxqs))
587         {
588           avf_rxq_t *q = vec_elt_at_index (ad->rxqs, i);
589           rxq->ring_len = q->size;
590           rxq->databuffer_size = VLIB_BUFFER_DEFAULT_FREE_LIST_BYTES;
591           rxq->dma_ring_addr = avf_dma_addr (vm, ad, (void *) q->descs);
592           avf_reg_write (ad, AVF_QRX_TAIL (i), q->size - 1);
593         }
594
595       avf_txq_t *q = vec_elt_at_index (ad->txqs, i);
596       txq->vsi_id = ad->vsi_id;
597       if (i < vec_len (ad->txqs))
598         {
599           txq->queue_id = i;
600           txq->ring_len = q->size;
601           txq->dma_ring_addr = avf_dma_addr (vm, ad, (void *) q->descs);
602         }
603     }
604
605   return avf_send_to_pf (vm, ad, VIRTCHNL_OP_CONFIG_VSI_QUEUES, msg, msg_len,
606                          0, 0);
607 }
608
609 clib_error_t *
610 avf_op_config_irq_map (vlib_main_t * vm, avf_device_t * ad)
611 {
612   int count = 1;
613   int msg_len = sizeof (virtchnl_irq_map_info_t) +
614     count * sizeof (virtchnl_vector_map_t);
615   u8 msg[msg_len];
616   virtchnl_irq_map_info_t *imi;
617
618   clib_memset (msg, 0, msg_len);
619   imi = (virtchnl_irq_map_info_t *) msg;
620   imi->num_vectors = count;
621
622   imi->vecmap[0].vector_id = 1;
623   imi->vecmap[0].vsi_id = ad->vsi_id;
624   imi->vecmap[0].rxq_map = 1;
625   return avf_send_to_pf (vm, ad, VIRTCHNL_OP_CONFIG_IRQ_MAP, msg, msg_len, 0,
626                          0);
627 }
628
629 clib_error_t *
630 avf_op_add_eth_addr (vlib_main_t * vm, avf_device_t * ad, u8 count, u8 * macs)
631 {
632   int msg_len =
633     sizeof (virtchnl_ether_addr_list_t) +
634     count * sizeof (virtchnl_ether_addr_t);
635   u8 msg[msg_len];
636   virtchnl_ether_addr_list_t *al;
637   int i;
638
639   clib_memset (msg, 0, msg_len);
640   al = (virtchnl_ether_addr_list_t *) msg;
641   al->vsi_id = ad->vsi_id;
642   al->num_elements = count;
643   for (i = 0; i < count; i++)
644     clib_memcpy_fast (&al->list[i].addr, macs + i * 6, 6);
645   return avf_send_to_pf (vm, ad, VIRTCHNL_OP_ADD_ETH_ADDR, msg, msg_len, 0,
646                          0);
647 }
648
649 clib_error_t *
650 avf_op_enable_queues (vlib_main_t * vm, avf_device_t * ad, u32 rx, u32 tx)
651 {
652   virtchnl_queue_select_t qs = { 0 };
653   int i;
654   qs.vsi_id = ad->vsi_id;
655   qs.rx_queues = rx;
656   qs.tx_queues = tx;
657   for (i = 0; i < ad->n_rx_queues; i++)
658     {
659       avf_rxq_t *rxq = vec_elt_at_index (ad->rxqs, i);
660       avf_reg_write (ad, AVF_QRX_TAIL (i), rxq->n_enqueued);
661     }
662   return avf_send_to_pf (vm, ad, VIRTCHNL_OP_ENABLE_QUEUES, &qs,
663                          sizeof (virtchnl_queue_select_t), 0, 0);
664 }
665
666 clib_error_t *
667 avf_op_get_stats (vlib_main_t * vm, avf_device_t * ad,
668                   virtchnl_eth_stats_t * es)
669 {
670   virtchnl_queue_select_t qs = { 0 };
671   qs.vsi_id = ad->vsi_id;
672   return avf_send_to_pf (vm, ad, VIRTCHNL_OP_GET_STATS,
673                          &qs, sizeof (virtchnl_queue_select_t),
674                          es, sizeof (virtchnl_eth_stats_t));
675 }
676
677 clib_error_t *
678 avf_device_reset (vlib_main_t * vm, avf_device_t * ad)
679 {
680   avf_aq_desc_t d = { 0 };
681   clib_error_t *error;
682   u32 rstat;
683   int n_retry = 20;
684
685   d.opcode = 0x801;
686   d.v_opcode = VIRTCHNL_OP_RESET_VF;
687   if ((error = avf_aq_desc_enq (vm, ad, &d, 0, 0)))
688     return error;
689
690 retry:
691   vlib_process_suspend (vm, 10e-3);
692   rstat = avf_get_u32 (ad->bar0, AVFGEN_RSTAT);
693
694   if (rstat == 2 || rstat == 3)
695     return 0;
696
697   if (--n_retry == 0)
698     return clib_error_return (0, "reset failed (timeout)");
699
700   goto retry;
701 }
702
703 clib_error_t *
704 avf_request_queues (vlib_main_t * vm, avf_device_t * ad, u16 num_queue_pairs)
705 {
706   virtchnl_vf_res_request_t res_req = { 0 };
707   clib_error_t *error;
708   u32 rstat;
709   int n_retry = 20;
710
711   res_req.num_queue_pairs = num_queue_pairs;
712
713   error = avf_send_to_pf (vm, ad, VIRTCHNL_OP_REQUEST_QUEUES, &res_req,
714                           sizeof (virtchnl_vf_res_request_t), &res_req,
715                           sizeof (virtchnl_vf_res_request_t));
716
717   /*
718    * if PF respondes, the request failed
719    * else PF initializes restart and avf_send_to_pf returns an error
720    */
721   if (!error)
722     {
723       return clib_error_return (0, "requested more than %u queue pairs",
724                                 res_req.num_queue_pairs);
725     }
726
727 retry:
728   vlib_process_suspend (vm, 10e-3);
729   rstat = avf_get_u32 (ad->bar0, AVFGEN_RSTAT);
730
731   if ((rstat == VIRTCHNL_VFR_COMPLETED) || (rstat == VIRTCHNL_VFR_VFACTIVE))
732     goto done;
733
734   if (--n_retry == 0)
735     return clib_error_return (0, "reset failed (timeout)");
736
737   goto retry;
738
739 done:
740   return NULL;
741 }
742
743 clib_error_t *
744 avf_device_init (vlib_main_t * vm, avf_main_t * am, avf_device_t * ad,
745                  avf_create_if_args_t * args)
746 {
747   virtchnl_version_info_t ver = { 0 };
748   virtchnl_vf_resource_t res = { 0 };
749   clib_error_t *error;
750   vlib_thread_main_t *tm = vlib_get_thread_main ();
751   int i;
752
753   avf_adminq_init (vm, ad);
754
755   /* request more queues only if we need them */
756   if ((error = avf_request_queues (vm, ad, tm->n_vlib_mains)))
757     {
758       /* we failed to get more queues, but still we want to proceed */
759       clib_error_free (error);
760
761       if ((error = avf_device_reset (vm, ad)))
762         return error;
763     }
764
765   avf_adminq_init (vm, ad);
766
767   /*
768    * OP_VERSION
769    */
770   if ((error = avf_op_version (vm, ad, &ver)))
771     return error;
772
773   if (ver.major != VIRTCHNL_VERSION_MAJOR ||
774       ver.minor != VIRTCHNL_VERSION_MINOR)
775     return clib_error_return (0, "incompatible protocol version "
776                               "(remote %d.%d)", ver.major, ver.minor);
777
778   /*
779    * OP_GET_VF_RESOUCES
780    */
781   if ((error = avf_op_get_vf_resources (vm, ad, &res)))
782     return error;
783
784   if (res.num_vsis != 1 || res.vsi_res[0].vsi_type != VIRTCHNL_VSI_SRIOV)
785     return clib_error_return (0, "unexpected GET_VF_RESOURCE reply received");
786
787   ad->vsi_id = res.vsi_res[0].vsi_id;
788   ad->feature_bitmap = res.vf_offload_flags;
789   ad->num_queue_pairs = res.num_queue_pairs;
790   ad->max_vectors = res.max_vectors;
791   ad->max_mtu = res.max_mtu;
792   ad->rss_key_size = res.rss_key_size;
793   ad->rss_lut_size = res.rss_lut_size;
794
795   clib_memcpy_fast (ad->hwaddr, res.vsi_res[0].default_mac_addr, 6);
796
797   /*
798    * Disable VLAN stripping
799    */
800   if ((error = avf_op_disable_vlan_stripping (vm, ad)))
801     return error;
802
803   if ((error = avf_config_promisc_mode (vm, ad)))
804     return error;
805
806   /*
807    * Init Queues
808    */
809   if (args->rxq_num == 0)
810     {
811       args->rxq_num = 1;
812     }
813   else if (args->rxq_num > ad->num_queue_pairs)
814     {
815       args->rxq_num = ad->num_queue_pairs;
816       vlib_log_warn (am->log_class, "Requested more rx queues than"
817                      "queue pairs available. Using %u rx queues.",
818                      args->rxq_num);
819     }
820
821   for (i = 0; i < args->rxq_num; i++)
822     if ((error = avf_rxq_init (vm, ad, i, args->rxq_size)))
823       return error;
824
825   for (i = 0; i < tm->n_vlib_mains; i++)
826     if ((error = avf_txq_init (vm, ad, i, args->txq_size)))
827       return error;
828
829   if ((ad->feature_bitmap & VIRTCHNL_VF_OFFLOAD_RSS_PF) &&
830       (error = avf_op_config_rss_lut (vm, ad)))
831     return error;
832
833   if ((ad->feature_bitmap & VIRTCHNL_VF_OFFLOAD_RSS_PF) &&
834       (error = avf_op_config_rss_key (vm, ad)))
835     return error;
836
837   if ((error = avf_op_config_vsi_queues (vm, ad)))
838     return error;
839
840   if ((error = avf_op_config_irq_map (vm, ad)))
841     return error;
842
843   avf_irq_0_enable (ad);
844   for (i = 0; i < ad->n_rx_queues; i++)
845     avf_irq_n_enable (ad, i);
846
847   if ((error = avf_op_add_eth_addr (vm, ad, 1, ad->hwaddr)))
848     return error;
849
850   if ((error = avf_op_enable_queues (vm, ad, ad->n_rx_queues, 0)))
851     return error;
852
853   if ((error = avf_op_enable_queues (vm, ad, 0, ad->n_tx_queues)))
854     return error;
855
856   ad->flags |= AVF_DEVICE_F_INITIALIZED;
857   return error;
858 }
859
860 void
861 avf_process_one_device (vlib_main_t * vm, avf_device_t * ad, int is_irq)
862 {
863   avf_main_t *am = &avf_main;
864   vnet_main_t *vnm = vnet_get_main ();
865   virtchnl_pf_event_t *e;
866   u32 r;
867
868   if (ad->flags & AVF_DEVICE_F_ERROR)
869     return;
870
871   if ((ad->flags & AVF_DEVICE_F_INITIALIZED) == 0)
872     return;
873
874   ASSERT (ad->error == 0);
875
876   /* do not process device in reset state */
877   r = avf_get_u32 (ad->bar0, AVFGEN_RSTAT);
878   if (r != VIRTCHNL_VFR_VFACTIVE)
879     return;
880
881   r = avf_get_u32 (ad->bar0, AVF_ARQLEN);
882   if ((r & 0xf0000000) != (1ULL << 31))
883     {
884       ad->error = clib_error_return (0, "arq not enabled, arqlen = 0x%x", r);
885       goto error;
886     }
887
888   r = avf_get_u32 (ad->bar0, AVF_ATQLEN);
889   if ((r & 0xf0000000) != (1ULL << 31))
890     {
891       ad->error = clib_error_return (0, "atq not enabled, atqlen = 0x%x", r);
892       goto error;
893     }
894
895   if (is_irq == 0)
896     avf_op_get_stats (vm, ad, &ad->eth_stats);
897
898   /* *INDENT-OFF* */
899   vec_foreach (e, ad->events)
900     {
901       if (e->event == VIRTCHNL_EVENT_LINK_CHANGE)
902         {
903           int link_up = e->event_data.link_event.link_status;
904           virtchnl_link_speed_t speed = e->event_data.link_event.link_speed;
905           u32 flags = 0;
906           u32 kbps = 0;
907
908           if (link_up && (ad->flags & AVF_DEVICE_F_LINK_UP) == 0)
909             {
910               ad->flags |= AVF_DEVICE_F_LINK_UP;
911               flags |= (VNET_HW_INTERFACE_FLAG_FULL_DUPLEX |
912                         VNET_HW_INTERFACE_FLAG_LINK_UP);
913               if (speed == VIRTCHNL_LINK_SPEED_40GB)
914                 kbps = 40000000;
915               else if (speed == VIRTCHNL_LINK_SPEED_25GB)
916                 kbps = 25000000;
917               else if (speed == VIRTCHNL_LINK_SPEED_10GB)
918                 kbps = 10000000;
919               else if (speed == VIRTCHNL_LINK_SPEED_1GB)
920                 kbps = 1000000;
921               else if (speed == VIRTCHNL_LINK_SPEED_100MB)
922                 kbps = 100000;
923               vnet_hw_interface_set_flags (vnm, ad->hw_if_index, flags);
924               vnet_hw_interface_set_link_speed (vnm, ad->hw_if_index, kbps);
925               ad->link_speed = speed;
926             }
927           else if (!link_up && (ad->flags & AVF_DEVICE_F_LINK_UP) != 0)
928             {
929               ad->flags &= ~AVF_DEVICE_F_LINK_UP;
930               ad->link_speed = 0;
931             }
932
933           if (ad->flags & AVF_DEVICE_F_ELOG)
934             {
935               ELOG_TYPE_DECLARE (el) =
936                 {
937                   .format = "avf[%d] link change: link_status %d "
938                     "link_speed %d",
939                   .format_args = "i4i1i1",
940                 };
941               struct
942                 {
943                   u32 dev_instance;
944                   u8 link_status;
945                   u8 link_speed;
946                 } *ed;
947               ed = ELOG_DATA (&vm->elog_main, el);
948               ed->dev_instance = ad->dev_instance;
949               ed->link_status = link_up;
950               ed->link_speed = speed;
951             }
952         }
953       else
954         {
955           if (ad->flags & AVF_DEVICE_F_ELOG)
956             {
957               ELOG_TYPE_DECLARE (el) =
958                 {
959                   .format = "avf[%d] unknown event: event %d severity %d",
960                   .format_args = "i4i4i1i1",
961                 };
962               struct
963                 {
964                   u32 dev_instance;
965                   u32 event;
966                   u32 severity;
967                 } *ed;
968               ed = ELOG_DATA (&vm->elog_main, el);
969               ed->dev_instance = ad->dev_instance;
970               ed->event = e->event;
971               ed->severity = e->severity;
972             }
973         }
974     }
975   /* *INDENT-ON* */
976   vec_reset_length (ad->events);
977
978   return;
979
980 error:
981   ad->flags |= AVF_DEVICE_F_ERROR;
982   ASSERT (ad->error != 0);
983   vlib_log_err (am->log_class, "%U", format_clib_error, ad->error);
984 }
985
986 static u32
987 avf_flag_change (vnet_main_t * vnm, vnet_hw_interface_t * hw, u32 flags)
988 {
989   avf_main_t *am = &avf_main;
990   vlib_log_warn (am->log_class, "TODO");
991   return 0;
992 }
993
994 static uword
995 avf_process (vlib_main_t * vm, vlib_node_runtime_t * rt, vlib_frame_t * f)
996 {
997   avf_main_t *am = &avf_main;
998   avf_device_t *ad;
999   uword *event_data = 0, event_type;
1000   int enabled = 0, irq;
1001   f64 last_run_duration = 0;
1002   f64 last_periodic_time = 0;
1003
1004   while (1)
1005     {
1006       if (enabled)
1007         vlib_process_wait_for_event_or_clock (vm, 5.0 - last_run_duration);
1008       else
1009         vlib_process_wait_for_event (vm);
1010
1011       event_type = vlib_process_get_events (vm, &event_data);
1012       vec_reset_length (event_data);
1013       irq = 0;
1014
1015       switch (event_type)
1016         {
1017         case ~0:
1018           last_periodic_time = vlib_time_now (vm);
1019           break;
1020         case AVF_PROCESS_EVENT_START:
1021           enabled = 1;
1022           break;
1023         case AVF_PROCESS_EVENT_STOP:
1024           enabled = 0;
1025           continue;
1026         case AVF_PROCESS_EVENT_AQ_INT:
1027           irq = 1;
1028           break;
1029         default:
1030           ASSERT (0);
1031         }
1032
1033       /* *INDENT-OFF* */
1034       pool_foreach (ad, am->devices,
1035         {
1036           avf_process_one_device (vm, ad, irq);
1037         });
1038       /* *INDENT-ON* */
1039       last_run_duration = vlib_time_now (vm) - last_periodic_time;
1040     }
1041   return 0;
1042 }
1043
1044 /* *INDENT-OFF* */
1045 VLIB_REGISTER_NODE (avf_process_node, static)  = {
1046   .function = avf_process,
1047   .type = VLIB_NODE_TYPE_PROCESS,
1048   .name = "avf-process",
1049 };
1050 /* *INDENT-ON* */
1051
1052 static void
1053 avf_irq_0_handler (vlib_main_t * vm, vlib_pci_dev_handle_t h, u16 line)
1054 {
1055   avf_main_t *am = &avf_main;
1056   uword pd = vlib_pci_get_private_data (vm, h);
1057   avf_device_t *ad = pool_elt_at_index (am->devices, pd);
1058   u32 icr0;
1059
1060   icr0 = avf_reg_read (ad, AVFINT_ICR0);
1061
1062   if (ad->flags & AVF_DEVICE_F_ELOG)
1063     {
1064       /* *INDENT-OFF* */
1065       ELOG_TYPE_DECLARE (el) =
1066         {
1067           .format = "avf[%d] irq 0: icr0 0x%x",
1068           .format_args = "i4i4",
1069         };
1070       /* *INDENT-ON* */
1071       struct
1072       {
1073         u32 dev_instance;
1074         u32 icr0;
1075       } *ed;
1076
1077       ed = ELOG_DATA (&vm->elog_main, el);
1078       ed->dev_instance = ad->dev_instance;
1079       ed->icr0 = icr0;
1080     }
1081
1082   avf_irq_0_enable (ad);
1083
1084   /* bit 30 - Send/Receive Admin queue interrupt indication */
1085   if (icr0 & (1 << 30))
1086     vlib_process_signal_event (vm, avf_process_node.index,
1087                                AVF_PROCESS_EVENT_AQ_INT, 0);
1088 }
1089
1090 static void
1091 avf_irq_n_handler (vlib_main_t * vm, vlib_pci_dev_handle_t h, u16 line)
1092 {
1093   vnet_main_t *vnm = vnet_get_main ();
1094   avf_main_t *am = &avf_main;
1095   uword pd = vlib_pci_get_private_data (vm, h);
1096   avf_device_t *ad = pool_elt_at_index (am->devices, pd);
1097   u16 qid;
1098   int i;
1099
1100   if (ad->flags & AVF_DEVICE_F_ELOG)
1101     {
1102       /* *INDENT-OFF* */
1103       ELOG_TYPE_DECLARE (el) =
1104         {
1105           .format = "avf[%d] irq %d: received",
1106           .format_args = "i4i2",
1107         };
1108       /* *INDENT-ON* */
1109       struct
1110       {
1111         u32 dev_instance;
1112         u16 line;
1113       } *ed;
1114
1115       ed = ELOG_DATA (&vm->elog_main, el);
1116       ed->dev_instance = ad->dev_instance;
1117       ed->line = line;
1118     }
1119
1120   qid = line - 1;
1121   if (vec_len (ad->rxqs) > qid && ad->rxqs[qid].int_mode != 0)
1122     vnet_device_input_set_interrupt_pending (vnm, ad->hw_if_index, qid);
1123   for (i = 0; i < vec_len (ad->rxqs); i++)
1124     avf_irq_n_enable (ad, i);
1125 }
1126
1127 void
1128 avf_delete_if (vlib_main_t * vm, avf_device_t * ad)
1129 {
1130   vnet_main_t *vnm = vnet_get_main ();
1131   avf_main_t *am = &avf_main;
1132   int i;
1133
1134   if (ad->hw_if_index)
1135     {
1136       vnet_hw_interface_set_flags (vnm, ad->hw_if_index, 0);
1137       vnet_hw_interface_unassign_rx_thread (vnm, ad->hw_if_index, 0);
1138       ethernet_delete_interface (vnm, ad->hw_if_index);
1139     }
1140
1141   vlib_pci_device_close (vm, ad->pci_dev_handle);
1142
1143   vlib_physmem_free (vm, ad->atq);
1144   vlib_physmem_free (vm, ad->arq);
1145   vlib_physmem_free (vm, ad->atq_bufs);
1146   vlib_physmem_free (vm, ad->arq_bufs);
1147
1148   /* *INDENT-OFF* */
1149   vec_foreach_index (i, ad->rxqs)
1150     {
1151       avf_rxq_t *rxq = vec_elt_at_index (ad->rxqs, i);
1152       vlib_physmem_free (vm, (void *) rxq->descs);
1153       if (rxq->n_enqueued)
1154         vlib_buffer_free_from_ring (vm, rxq->bufs, rxq->next, rxq->size,
1155                                     rxq->n_enqueued);
1156       vec_free (rxq->bufs);
1157     }
1158   /* *INDENT-ON* */
1159   vec_free (ad->rxqs);
1160
1161   /* *INDENT-OFF* */
1162   vec_foreach_index (i, ad->txqs)
1163     {
1164       avf_txq_t *txq = vec_elt_at_index (ad->txqs, i);
1165       vlib_physmem_free (vm, (void *) txq->descs);
1166       if (txq->n_enqueued)
1167         {
1168           u16 first = (txq->next - txq->n_enqueued) & (txq->size -1);
1169           vlib_buffer_free_from_ring (vm, txq->bufs, first, txq->size,
1170                                       txq->n_enqueued);
1171         }
1172       vec_free (txq->bufs);
1173       clib_ring_free (txq->rs_slots);
1174     }
1175   /* *INDENT-ON* */
1176   vec_free (ad->txqs);
1177   vec_free (ad->name);
1178
1179   clib_error_free (ad->error);
1180   clib_memset (ad, 0, sizeof (*ad));
1181   pool_put (am->devices, ad);
1182 }
1183
1184 void
1185 avf_create_if (vlib_main_t * vm, avf_create_if_args_t * args)
1186 {
1187   vnet_main_t *vnm = vnet_get_main ();
1188   avf_main_t *am = &avf_main;
1189   avf_device_t *ad;
1190   vlib_pci_dev_handle_t h;
1191   clib_error_t *error = 0;
1192   int i;
1193
1194   /* check input args */
1195   args->rxq_size = (args->rxq_size == 0) ? AVF_RXQ_SZ : args->rxq_size;
1196   args->txq_size = (args->txq_size == 0) ? AVF_TXQ_SZ : args->txq_size;
1197
1198   if ((args->rxq_size & (args->rxq_size - 1))
1199       || (args->txq_size & (args->txq_size - 1)))
1200     {
1201       args->rv = VNET_API_ERROR_INVALID_VALUE;
1202       args->error =
1203         clib_error_return (error, "queue size must be a power of two");
1204       return;
1205     }
1206
1207   pool_get (am->devices, ad);
1208   ad->dev_instance = ad - am->devices;
1209   ad->per_interface_next_index = ~0;
1210   ad->name = vec_dup (args->name);
1211
1212   if (args->enable_elog)
1213     ad->flags |= AVF_DEVICE_F_ELOG;
1214
1215   if ((error = vlib_pci_device_open (vm, &args->addr, avf_pci_device_ids,
1216                                      &h)))
1217     {
1218       pool_put (am->devices, ad);
1219       args->rv = VNET_API_ERROR_INVALID_INTERFACE;
1220       args->error =
1221         clib_error_return (error, "pci-addr %U", format_vlib_pci_addr,
1222                            &args->addr);
1223       return;
1224     }
1225   ad->pci_dev_handle = h;
1226
1227   vlib_pci_set_private_data (vm, h, ad->dev_instance);
1228
1229   if ((error = vlib_pci_bus_master_enable (vm, h)))
1230     goto error;
1231
1232   if ((error = vlib_pci_map_region (vm, h, 0, &ad->bar0)))
1233     goto error;
1234
1235   if ((error = vlib_pci_register_msix_handler (vm, h, 0, 1,
1236                                                &avf_irq_0_handler)))
1237     goto error;
1238
1239   if ((error = vlib_pci_register_msix_handler (vm, h, 1, 1,
1240                                                &avf_irq_n_handler)))
1241     goto error;
1242
1243   if ((error = vlib_pci_enable_msix_irq (vm, h, 0, 2)))
1244     goto error;
1245
1246   if (!(ad->atq = vlib_physmem_alloc (vm, sizeof (avf_aq_desc_t) *
1247                                       AVF_MBOX_LEN)))
1248     {
1249       error = vlib_physmem_last_error (vm);
1250       goto error;
1251     }
1252
1253   if ((error = vlib_pci_map_dma (vm, h, ad->atq)))
1254     goto error;
1255
1256   if (!(ad->arq = vlib_physmem_alloc (vm, sizeof (avf_aq_desc_t) *
1257                                       AVF_MBOX_LEN)))
1258     {
1259       error = vlib_physmem_last_error (vm);
1260       goto error;
1261     }
1262
1263   if ((error = vlib_pci_map_dma (vm, h, ad->arq)))
1264     goto error;
1265
1266   if (!(ad->atq_bufs = vlib_physmem_alloc (vm, AVF_MBOX_BUF_SZ *
1267                                            AVF_MBOX_LEN)))
1268     {
1269       error = vlib_physmem_last_error (vm);
1270       goto error;
1271     }
1272
1273   if ((error = vlib_pci_map_dma (vm, h, ad->atq_bufs)))
1274     goto error;
1275
1276   if (!(ad->arq_bufs = vlib_physmem_alloc (vm, AVF_MBOX_BUF_SZ *
1277                                            AVF_MBOX_LEN)))
1278     {
1279       error = vlib_physmem_last_error (vm);
1280       goto error;
1281     }
1282
1283   if ((error = vlib_pci_map_dma (vm, h, ad->arq_bufs)))
1284     goto error;
1285
1286   if ((error = vlib_pci_intr_enable (vm, h)))
1287     goto error;
1288
1289   if (vlib_pci_supports_virtual_addr_dma (vm, h))
1290     ad->flags |= AVF_DEVICE_F_VA_DMA;
1291
1292   if ((error = avf_device_init (vm, am, ad, args)))
1293     goto error;
1294
1295   /* create interface */
1296   error = ethernet_register_interface (vnm, avf_device_class.index,
1297                                        ad->dev_instance, ad->hwaddr,
1298                                        &ad->hw_if_index, avf_flag_change);
1299
1300   if (error)
1301     goto error;
1302
1303   vnet_sw_interface_t *sw = vnet_get_hw_sw_interface (vnm, ad->hw_if_index);
1304   args->sw_if_index = ad->sw_if_index = sw->sw_if_index;
1305
1306   vnet_hw_interface_t *hw = vnet_get_hw_interface (vnm, ad->hw_if_index);
1307   hw->flags |= VNET_HW_INTERFACE_FLAG_SUPPORTS_INT_MODE;
1308   vnet_hw_interface_set_input_node (vnm, ad->hw_if_index,
1309                                     avf_input_node.index);
1310
1311   for (i = 0; i < ad->n_rx_queues; i++)
1312     vnet_hw_interface_assign_rx_thread (vnm, ad->hw_if_index, i, ~0);
1313
1314   if (pool_elts (am->devices) == 1)
1315     vlib_process_signal_event (vm, avf_process_node.index,
1316                                AVF_PROCESS_EVENT_START, 0);
1317
1318   return;
1319
1320 error:
1321   avf_delete_if (vm, ad);
1322   args->rv = VNET_API_ERROR_INVALID_INTERFACE;
1323   args->error = clib_error_return (error, "pci-addr %U",
1324                                    format_vlib_pci_addr, &args->addr);
1325   vlib_log_err (am->log_class, "%U", format_clib_error, args->error);
1326 }
1327
1328 static clib_error_t *
1329 avf_interface_admin_up_down (vnet_main_t * vnm, u32 hw_if_index, u32 flags)
1330 {
1331   vnet_hw_interface_t *hi = vnet_get_hw_interface (vnm, hw_if_index);
1332   avf_main_t *am = &avf_main;
1333   avf_device_t *ad = vec_elt_at_index (am->devices, hi->dev_instance);
1334   uword is_up = (flags & VNET_SW_INTERFACE_FLAG_ADMIN_UP) != 0;
1335
1336   if (ad->flags & AVF_DEVICE_F_ERROR)
1337     return clib_error_return (0, "device is in error state");
1338
1339   if (is_up)
1340     {
1341       vnet_hw_interface_set_flags (vnm, ad->hw_if_index,
1342                                    VNET_HW_INTERFACE_FLAG_LINK_UP);
1343       ad->flags |= AVF_DEVICE_F_ADMIN_UP;
1344     }
1345   else
1346     {
1347       vnet_hw_interface_set_flags (vnm, ad->hw_if_index, 0);
1348       ad->flags &= ~AVF_DEVICE_F_ADMIN_UP;
1349     }
1350   return 0;
1351 }
1352
1353 static clib_error_t *
1354 avf_interface_rx_mode_change (vnet_main_t * vnm, u32 hw_if_index, u32 qid,
1355                               vnet_hw_interface_rx_mode mode)
1356 {
1357   avf_main_t *am = &avf_main;
1358   vnet_hw_interface_t *hw = vnet_get_hw_interface (vnm, hw_if_index);
1359   avf_device_t *ad = pool_elt_at_index (am->devices, hw->dev_instance);
1360   avf_rxq_t *rxq = vec_elt_at_index (ad->rxqs, qid);
1361
1362   if (mode == VNET_HW_INTERFACE_RX_MODE_POLLING)
1363     rxq->int_mode = 0;
1364   else
1365     rxq->int_mode = 1;
1366
1367   return 0;
1368 }
1369
1370 static void
1371 avf_set_interface_next_node (vnet_main_t * vnm, u32 hw_if_index,
1372                              u32 node_index)
1373 {
1374   avf_main_t *am = &avf_main;
1375   vnet_hw_interface_t *hw = vnet_get_hw_interface (vnm, hw_if_index);
1376   avf_device_t *ad = pool_elt_at_index (am->devices, hw->dev_instance);
1377
1378   /* Shut off redirection */
1379   if (node_index == ~0)
1380     {
1381       ad->per_interface_next_index = node_index;
1382       return;
1383     }
1384
1385   ad->per_interface_next_index =
1386     vlib_node_add_next (vlib_get_main (), avf_input_node.index, node_index);
1387 }
1388
1389 static char *avf_tx_func_error_strings[] = {
1390 #define _(n,s) s,
1391   foreach_avf_tx_func_error
1392 #undef _
1393 };
1394
1395 /* *INDENT-OFF* */
1396 VNET_DEVICE_CLASS (avf_device_class,) =
1397 {
1398   .name = "Adaptive Virtual Function (AVF) interface",
1399   .format_device = format_avf_device,
1400   .format_device_name = format_avf_device_name,
1401   .admin_up_down_function = avf_interface_admin_up_down,
1402   .rx_mode_change_function = avf_interface_rx_mode_change,
1403   .rx_redirect_to_node = avf_set_interface_next_node,
1404   .tx_function_n_errors = AVF_TX_N_ERROR,
1405   .tx_function_error_strings = avf_tx_func_error_strings,
1406 };
1407 /* *INDENT-ON* */
1408
1409 clib_error_t *
1410 avf_init (vlib_main_t * vm)
1411 {
1412   avf_main_t *am = &avf_main;
1413   clib_error_t *error;
1414   vlib_thread_main_t *tm = vlib_get_thread_main ();
1415
1416   if ((error = vlib_call_init_function (vm, pci_bus_init)))
1417     return error;
1418
1419   vec_validate_aligned (am->per_thread_data, tm->n_vlib_mains - 1,
1420                         CLIB_CACHE_LINE_BYTES);
1421
1422   am->log_class = vlib_log_register_class ("avf_plugin", 0);
1423   vlib_log_debug (am->log_class, "initialized");
1424
1425   return 0;
1426 }
1427
1428 VLIB_INIT_FUNCTION (avf_init);
1429
1430 /*
1431  * fd.io coding-style-patch-verification: ON
1432  *
1433  * Local Variables:
1434  * eval: (c-set-style "gnu")
1435  * End:
1436  */