svm: fix multi-chunk fifo alloc and add more tests
[vpp.git] / src / svm / svm_fifo.c
1 /*
2  * Copyright (c) 2016-2019 Cisco and/or its affiliates.
3  * Copyright (c) 2019 Arm Limited
4  * Copyright (c) 2010-2017 Intel Corporation and/or its affiliates.
5  * Copyright (c) 2007-2009 Kip Macy kmacy@freebsd.org
6  * Inspired from DPDK rte_ring.h (SPSC only) (derived from freebsd bufring.h).
7  * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
8  * you may not use this file except in compliance with the License.
9  * You may obtain a copy of the License at:
10  *
11  *     http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
12  *
13  * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
14  * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
15  * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
16  * See the License for the specific language governing permissions and
17  * limitations under the License.
18  */
19
20 #include <svm/svm_fifo.h>
21 #include <vppinfra/cpu.h>
22
23 CLIB_MARCH_FN (svm_fifo_copy_to_chunk, void, svm_fifo_t * f,
24                svm_fifo_chunk_t * c, u32 tail_idx, const u8 * src, u32 len,
25                svm_fifo_chunk_t ** last)
26 {
27   u32 n_chunk;
28
29   ASSERT (tail_idx >= c->start_byte && tail_idx < c->start_byte + c->length);
30
31   tail_idx -= c->start_byte;
32   n_chunk = c->length - tail_idx;
33   if (n_chunk <= len)
34     {
35       u32 to_copy = len;
36       clib_memcpy_fast (&c->data[tail_idx], src, n_chunk);
37       c = c->next;
38       while ((to_copy -= n_chunk))
39         {
40           n_chunk = clib_min (c->length, to_copy);
41           clib_memcpy_fast (&c->data[0], src + (len - to_copy), n_chunk);
42           c = c->length <= to_copy ? c->next : c;
43         }
44       if (*last)
45         *last = c;
46     }
47   else
48     {
49       clib_memcpy_fast (&c->data[tail_idx], src, len);
50     }
51 }
52
53 CLIB_MARCH_FN (svm_fifo_copy_from_chunk, void, svm_fifo_t * f,
54                svm_fifo_chunk_t * c, u32 head_idx, u8 * dst, u32 len,
55                svm_fifo_chunk_t ** last)
56 {
57   u32 n_chunk;
58
59   ASSERT (head_idx >= c->start_byte && head_idx < c->start_byte + c->length);
60
61   head_idx -= c->start_byte;
62   n_chunk = c->length - head_idx;
63   if (n_chunk <= len)
64     {
65       u32 to_copy = len;
66       clib_memcpy_fast (dst, &c->data[head_idx], n_chunk);
67       c = c->next;
68       while ((to_copy -= n_chunk))
69         {
70           n_chunk = clib_min (c->length, to_copy);
71           clib_memcpy_fast (dst + (len - to_copy), &c->data[0], n_chunk);
72           c = c->length <= to_copy ? c->next : c;
73         }
74       if (*last)
75         *last = c;
76     }
77   else
78     {
79       clib_memcpy_fast (dst, &c->data[head_idx], len);
80     }
81 }
82
83 #ifndef CLIB_MARCH_VARIANT
84
85 static inline void
86 svm_fifo_copy_to_chunk (svm_fifo_t * f, svm_fifo_chunk_t * c, u32 tail_idx,
87                         const u8 * src, u32 len, svm_fifo_chunk_t ** last)
88 {
89   CLIB_MARCH_FN_SELECT (svm_fifo_copy_to_chunk) (f, c, tail_idx, src, len,
90                                                  last);
91 }
92
93 static inline void
94 svm_fifo_copy_from_chunk (svm_fifo_t * f, svm_fifo_chunk_t * c, u32 head_idx,
95                           u8 * dst, u32 len, svm_fifo_chunk_t ** last)
96 {
97   CLIB_MARCH_FN_SELECT (svm_fifo_copy_from_chunk) (f, c, head_idx, dst, len,
98                                                    last);
99 }
100
101 static inline u8
102 position_lt (svm_fifo_t * f, u32 a, u32 b, u32 tail)
103 {
104   return (f_distance_to (f, a, tail) < f_distance_to (f, b, tail));
105 }
106
107 static inline u8
108 position_leq (svm_fifo_t * f, u32 a, u32 b, u32 tail)
109 {
110   return (f_distance_to (f, a, tail) <= f_distance_to (f, b, tail));
111 }
112
113 static inline u8
114 position_gt (svm_fifo_t * f, u32 a, u32 b, u32 tail)
115 {
116   return (f_distance_to (f, a, tail) > f_distance_to (f, b, tail));
117 }
118
119 static inline u32
120 position_diff (svm_fifo_t * f, u32 a, u32 b, u32 tail)
121 {
122   return f_distance_to (f, a, tail) - f_distance_to (f, b, tail);
123 }
124
125 static inline u32
126 ooo_segment_end_pos (svm_fifo_t * f, ooo_segment_t * s)
127 {
128   return (s->start + s->length) % f->size;
129 }
130
131 void
132 svm_fifo_free_ooo_data (svm_fifo_t * f)
133 {
134   pool_free (f->ooo_segments);
135 }
136
137 static inline ooo_segment_t *
138 ooo_segment_prev (svm_fifo_t * f, ooo_segment_t * s)
139 {
140   if (s->prev == OOO_SEGMENT_INVALID_INDEX)
141     return 0;
142   return pool_elt_at_index (f->ooo_segments, s->prev);
143 }
144
145 static inline ooo_segment_t *
146 ooo_segment_next (svm_fifo_t * f, ooo_segment_t * s)
147 {
148   if (s->next == OOO_SEGMENT_INVALID_INDEX)
149     return 0;
150   return pool_elt_at_index (f->ooo_segments, s->next);
151 }
152
153 static inline ooo_segment_t *
154 ooo_segment_alloc (svm_fifo_t * f, u32 start, u32 length)
155 {
156   ooo_segment_t *s;
157
158   pool_get (f->ooo_segments, s);
159
160   s->start = start;
161   s->length = length;
162   s->prev = s->next = OOO_SEGMENT_INVALID_INDEX;
163
164   return s;
165 }
166
167 static inline void
168 ooo_segment_free (svm_fifo_t * f, u32 index)
169 {
170   ooo_segment_t *cur, *prev = 0, *next = 0;
171   cur = pool_elt_at_index (f->ooo_segments, index);
172
173   if (cur->next != OOO_SEGMENT_INVALID_INDEX)
174     {
175       next = pool_elt_at_index (f->ooo_segments, cur->next);
176       next->prev = cur->prev;
177     }
178
179   if (cur->prev != OOO_SEGMENT_INVALID_INDEX)
180     {
181       prev = pool_elt_at_index (f->ooo_segments, cur->prev);
182       prev->next = cur->next;
183     }
184   else
185     {
186       f->ooos_list_head = cur->next;
187     }
188
189   pool_put (f->ooo_segments, cur);
190 }
191
192 /**
193  * Add segment to fifo's out-of-order segment list. Takes care of merging
194  * adjacent segments and removing overlapping ones.
195  */
196 static void
197 ooo_segment_add (svm_fifo_t * f, u32 offset, u32 head, u32 tail, u32 length)
198 {
199   ooo_segment_t *s, *new_s, *prev, *next, *it;
200   u32 new_index, s_end_pos, s_index;
201   u32 offset_pos, offset_end_pos;
202
203   ASSERT (offset + length <= f_distance_to (f, head, tail) || head == tail);
204
205   offset_pos = (tail + offset) % f->size;
206   offset_end_pos = (tail + offset + length) % f->size;
207
208   f->ooos_newest = OOO_SEGMENT_INVALID_INDEX;
209
210   if (f->ooos_list_head == OOO_SEGMENT_INVALID_INDEX)
211     {
212       s = ooo_segment_alloc (f, offset_pos, length);
213       f->ooos_list_head = s - f->ooo_segments;
214       f->ooos_newest = f->ooos_list_head;
215       return;
216     }
217
218   /* Find first segment that starts after new segment */
219   s = pool_elt_at_index (f->ooo_segments, f->ooos_list_head);
220   while (s->next != OOO_SEGMENT_INVALID_INDEX
221          && position_lt (f, s->start, offset_pos, tail))
222     s = pool_elt_at_index (f->ooo_segments, s->next);
223
224   /* If we have a previous and we overlap it, use it as starting point */
225   prev = ooo_segment_prev (f, s);
226   if (prev
227       && position_leq (f, offset_pos, ooo_segment_end_pos (f, prev), tail))
228     {
229       s = prev;
230       s_end_pos = ooo_segment_end_pos (f, s);
231
232       /* Since we have previous, offset start position cannot be smaller
233        * than prev->start. Check tail */
234       ASSERT (position_lt (f, s->start, offset_pos, tail));
235       goto check_tail;
236     }
237
238   s_index = s - f->ooo_segments;
239   s_end_pos = ooo_segment_end_pos (f, s);
240
241   /* No overlap, add before current segment */
242   if (position_lt (f, offset_end_pos, s->start, tail))
243     {
244       new_s = ooo_segment_alloc (f, offset_pos, length);
245       new_index = new_s - f->ooo_segments;
246
247       /* Pool might've moved, get segment again */
248       s = pool_elt_at_index (f->ooo_segments, s_index);
249       if (s->prev != OOO_SEGMENT_INVALID_INDEX)
250         {
251           new_s->prev = s->prev;
252           prev = pool_elt_at_index (f->ooo_segments, new_s->prev);
253           prev->next = new_index;
254         }
255       else
256         {
257           /* New head */
258           f->ooos_list_head = new_index;
259         }
260
261       new_s->next = s_index;
262       s->prev = new_index;
263       f->ooos_newest = new_index;
264       return;
265     }
266   /* No overlap, add after current segment */
267   else if (position_gt (f, offset_pos, s_end_pos, tail))
268     {
269       new_s = ooo_segment_alloc (f, offset_pos, length);
270       new_index = new_s - f->ooo_segments;
271
272       /* Pool might've moved, get segment again */
273       s = pool_elt_at_index (f->ooo_segments, s_index);
274
275       /* Needs to be last */
276       ASSERT (s->next == OOO_SEGMENT_INVALID_INDEX);
277
278       new_s->prev = s_index;
279       s->next = new_index;
280       f->ooos_newest = new_index;
281
282       return;
283     }
284
285   /*
286    * Merge needed
287    */
288
289   /* Merge at head */
290   if (position_lt (f, offset_pos, s->start, tail))
291     {
292       s->start = offset_pos;
293       s->length = position_diff (f, s_end_pos, s->start, tail);
294       f->ooos_newest = s - f->ooo_segments;
295     }
296
297 check_tail:
298
299   /* Overlapping tail */
300   if (position_gt (f, offset_end_pos, s_end_pos, tail))
301     {
302       s->length = position_diff (f, offset_end_pos, s->start, tail);
303
304       /* Remove the completely overlapped segments in the tail */
305       it = ooo_segment_next (f, s);
306       while (it && position_leq (f, ooo_segment_end_pos (f, it),
307                                  offset_end_pos, tail))
308         {
309           next = ooo_segment_next (f, it);
310           ooo_segment_free (f, it - f->ooo_segments);
311           it = next;
312         }
313
314       /* If partial overlap with last, merge */
315       if (it && position_leq (f, it->start, offset_end_pos, tail))
316         {
317           s->length = position_diff (f, ooo_segment_end_pos (f, it),
318                                      s->start, tail);
319           ooo_segment_free (f, it - f->ooo_segments);
320         }
321       f->ooos_newest = s - f->ooo_segments;
322     }
323 }
324
325 /**
326  * Removes segments that can now be enqueued because the fifo's tail has
327  * advanced. Returns the number of bytes added to tail.
328  */
329 static int
330 ooo_segment_try_collect (svm_fifo_t * f, u32 n_bytes_enqueued, u32 * tail)
331 {
332   u32 s_index, bytes = 0;
333   ooo_segment_t *s;
334   i32 diff;
335
336   s = pool_elt_at_index (f->ooo_segments, f->ooos_list_head);
337   diff = f_distance_from (f, s->start, *tail);
338
339   ASSERT (diff != n_bytes_enqueued);
340
341   if (diff > n_bytes_enqueued)
342     return 0;
343
344   /* If last tail update overlaps one/multiple ooo segments, remove them */
345   while (0 <= diff && diff < n_bytes_enqueued)
346     {
347       s_index = s - f->ooo_segments;
348
349       /* Segment end is beyond the tail. Advance tail and remove segment */
350       if (s->length > diff)
351         {
352           bytes = s->length - diff;
353           *tail = (*tail + bytes) % f->size;
354           ooo_segment_free (f, s_index);
355           break;
356         }
357
358       /* If we have next go on */
359       if (s->next != OOO_SEGMENT_INVALID_INDEX)
360         {
361           s = pool_elt_at_index (f->ooo_segments, s->next);
362           diff = f_distance_from (f, s->start, *tail);
363           ooo_segment_free (f, s_index);
364         }
365       /* End of search */
366       else
367         {
368           ooo_segment_free (f, s_index);
369           break;
370         }
371     }
372
373   ASSERT (bytes <= f->nitems);
374   return bytes;
375 }
376
377 static ooo_segment_t *
378 ooo_segment_last (svm_fifo_t * f)
379 {
380   ooo_segment_t *s;
381
382   if (f->ooos_list_head == OOO_SEGMENT_INVALID_INDEX)
383     return 0;
384
385   s = svm_fifo_first_ooo_segment (f);
386   while (s->next != OOO_SEGMENT_INVALID_INDEX)
387     s = pool_elt_at_index (f->ooo_segments, s->next);
388   return s;
389 }
390
391 void
392 svm_fifo_init (svm_fifo_t * f, u32 size)
393 {
394   f->size = size;
395   /*
396    * usable size of the fifo set to rounded_data_size - 1
397    * to differentiate between free fifo and empty fifo.
398    */
399   f->nitems = f->size - 1;
400   f->ooos_list_head = OOO_SEGMENT_INVALID_INDEX;
401   f->segment_index = SVM_FIFO_INVALID_INDEX;
402   f->refcnt = 1;
403   f->flags = 0;
404   f->head_chunk = f->tail_chunk = f->ooo_enq = f->ooo_deq = f->start_chunk;
405 }
406
407 void
408 svm_fifo_init_chunks (svm_fifo_t * f)
409 {
410   svm_fifo_chunk_t *c, *prev;
411
412   if (f->start_chunk->next == f->start_chunk)
413     return;
414
415   f->flags |= SVM_FIFO_F_MULTI_CHUNK;
416   rb_tree_init (&f->chunk_lookup);
417   rb_tree_add2 (&f->chunk_lookup, 0, pointer_to_uword (f->start_chunk));
418
419   f->start_chunk->start_byte = 0;
420   prev = f->start_chunk;
421   c = prev->next;
422
423   while (c != f->start_chunk)
424     {
425       c->start_byte = prev->start_byte + prev->length;
426       rb_tree_add2 (&f->chunk_lookup, c->start_byte, pointer_to_uword (c));
427       prev = c;
428       c = c->next;
429     }
430 }
431
432 /**
433  * Creates a fifo in the current heap. Fails vs blow up the process
434  */
435 svm_fifo_t *
436 svm_fifo_create (u32 data_size_in_bytes)
437 {
438   u32 rounded_data_size;
439   svm_fifo_chunk_t *c;
440   svm_fifo_t *f;
441
442   f = clib_mem_alloc_aligned_or_null (sizeof (*f), CLIB_CACHE_LINE_BYTES);
443   if (f == 0)
444     return 0;
445
446   clib_memset (f, 0, sizeof (*f));
447
448   /* always round fifo data size to the next highest power-of-two */
449   rounded_data_size = (1 << (max_log2 (data_size_in_bytes)));
450   c = clib_mem_alloc_aligned_or_null (sizeof (*c) + rounded_data_size,
451                                       CLIB_CACHE_LINE_BYTES);
452   if (!c)
453     {
454       clib_mem_free (f);
455       return 0;
456     }
457
458   c->next = c;
459   c->start_byte = 0;
460   c->length = data_size_in_bytes;
461   f->start_chunk = f->end_chunk = c;
462
463   svm_fifo_init (f, data_size_in_bytes);
464   return f;
465 }
466
467 /**
468  * Creates a fifo chunk in the current heap
469  */
470 svm_fifo_chunk_t *
471 svm_fifo_chunk_alloc (u32 size)
472 {
473   svm_fifo_chunk_t *c;
474   u32 rounded_size;
475
476   /* round chunk size to the next highest power-of-two */
477   rounded_size = (1 << (max_log2 (size)));
478   c = clib_mem_alloc_aligned_or_null (sizeof (*c) + rounded_size,
479                                       CLIB_CACHE_LINE_BYTES);
480   if (c == 0)
481     return 0;
482
483   clib_memset (c, 0, sizeof (*c));
484   c->length = rounded_size;
485   return c;
486 }
487
488 static inline u8
489 svm_fifo_chunk_includes_pos (svm_fifo_chunk_t * c, u32 pos)
490 {
491   return (pos >= c->start_byte && pos < c->start_byte + c->length);
492 }
493
494 /**
495  * Find chunk for given byte position
496  *
497  * @param f     fifo
498  * @param pos   normalized position in fifo
499  *
500  * @return chunk that includes given position or 0
501  */
502 static svm_fifo_chunk_t *
503 svm_fifo_find_chunk (svm_fifo_t * f, u32 pos)
504 {
505   rb_tree_t *rt = &f->chunk_lookup;
506   rb_node_t *cur, *prev;
507   svm_fifo_chunk_t *c;
508
509   cur = rb_node (rt, rt->root);
510   while (pos != cur->key)
511     {
512       prev = cur;
513       if (pos < cur->key)
514         cur = rb_node_left (rt, cur);
515       else
516         cur = rb_node_right (rt, cur);
517
518       if (rb_node_is_tnil (rt, cur))
519         {
520           /* Hit tnil as a left child. Find predecessor */
521           if (pos < prev->key)
522             {
523               cur = rb_tree_predecessor (rt, prev);
524               if (rb_node_is_tnil (rt, cur))
525                 return 0;
526               c = uword_to_pointer (cur->opaque, svm_fifo_chunk_t *);
527               if (svm_fifo_chunk_includes_pos (c, pos))
528                 return c;
529               return 0;
530             }
531           /* Hit tnil as a right child. Check if this is the one */
532           c = uword_to_pointer (prev->opaque, svm_fifo_chunk_t *);
533           if (svm_fifo_chunk_includes_pos (c, pos))
534             return c;
535
536           return 0;
537         }
538     }
539
540   if (!rb_node_is_tnil (rt, cur))
541     return uword_to_pointer (cur->opaque, svm_fifo_chunk_t *);
542   return 0;
543 }
544
545 static inline void
546 svm_fifo_grow (svm_fifo_t * f, svm_fifo_chunk_t * c)
547 {
548   svm_fifo_chunk_t *prev;
549   u32 add_bytes = 0;
550
551   if (!c)
552     return;
553
554   f->end_chunk->next = c;
555   while (c)
556     {
557       add_bytes += c->length;
558       prev = c;
559       c = c->next;
560     }
561   f->end_chunk = prev;
562   prev->next = f->start_chunk;
563   f->size += add_bytes;
564   f->nitems = f->size - 1;
565   f->new_chunks = 0;
566 }
567
568 static void
569 svm_fifo_try_grow (svm_fifo_t * f, u32 new_head)
570 {
571   if (new_head > f->tail)
572     return;
573
574   svm_fifo_grow (f, f->new_chunks);
575   f->flags &= ~SVM_FIFO_F_GROW;
576 }
577
578 void
579 svm_fifo_add_chunk (svm_fifo_t * f, svm_fifo_chunk_t * c)
580 {
581   svm_fifo_chunk_t *cur, *prev;
582
583   /* Initialize rbtree if needed and add default chunk to it. Expectation is
584    * that this is called with the heap where the rbtree's pool is pushed. */
585   if (!(f->flags & SVM_FIFO_F_MULTI_CHUNK))
586     {
587       ASSERT (f->start_chunk->next == f->start_chunk);
588       rb_tree_init (&f->chunk_lookup);
589       rb_tree_add2 (&f->chunk_lookup, 0, pointer_to_uword (f->start_chunk));
590       f->flags |= SVM_FIFO_F_MULTI_CHUNK;
591     }
592
593   /* Initialize chunks and add to lookup rbtree */
594   cur = c;
595   if (f->new_chunks)
596     {
597       prev = f->new_chunks;
598       while (prev->next)
599         prev = prev->next;
600       prev->next = c;
601     }
602   else
603     prev = f->end_chunk;
604
605   while (cur)
606     {
607       cur->start_byte = prev->start_byte + prev->length;
608       rb_tree_add2 (&f->chunk_lookup, cur->start_byte,
609                     pointer_to_uword (cur));
610       prev = cur;
611       cur = cur->next;
612     }
613
614   /* If fifo is not wrapped, update the size now */
615   if (!svm_fifo_is_wrapped (f))
616     {
617       ASSERT (!f->new_chunks);
618       svm_fifo_grow (f, c);
619       return;
620     }
621
622   /* Postpone size update */
623   if (!f->new_chunks)
624     {
625       f->new_chunks = c;
626       f->flags |= SVM_FIFO_F_GROW;
627     }
628 }
629
630 /**
631  * Removes chunks that are after fifo end byte
632  */
633 svm_fifo_chunk_t *
634 svm_fifo_collect_chunks (svm_fifo_t * f)
635 {
636   svm_fifo_chunk_t *list, *cur;
637
638   f->flags &= ~SVM_FIFO_F_COLLECT_CHUNKS;
639
640   list = f->new_chunks;
641   f->new_chunks = 0;
642   cur = list;
643   while (cur)
644     {
645       rb_tree_del (&f->chunk_lookup, cur->start_byte);
646       cur = cur->next;
647     }
648
649   return list;
650 }
651
652 void
653 svm_fifo_try_shrink (svm_fifo_t * f, u32 head, u32 tail)
654 {
655   u32 len_to_shrink = 0, tail_pos, len, last_pos;
656   svm_fifo_chunk_t *cur, *prev, *next, *start;
657
658   tail_pos = tail;
659   if (f->ooos_list_head != OOO_SEGMENT_INVALID_INDEX)
660     {
661       ooo_segment_t *last = ooo_segment_last (f);
662       tail_pos = ooo_segment_end_pos (f, last);
663     }
664
665   if (f->size_decrement)
666     {
667       /* Figure out available free space considering that there may be
668        * ooo segments */
669       len = clib_min (f->size_decrement, f_free_count (f, head, tail_pos));
670       f->nitems -= len;
671       f->size_decrement -= len;
672     }
673
674   /* Remove tail chunks if the following hold:
675    * - not wrapped
676    * - last used byte less than start of last chunk
677    */
678   if (tail_pos >= head && tail_pos < f->end_chunk->start_byte)
679     {
680       /* Lookup the last position not to be removed. Since size still needs
681        * to be nitems + 1, nitems must fall within the usable space. Also,
682        * first segment is not removable, so tail_pos can be 0. */
683       last_pos = tail_pos > 0 ? tail_pos - 1 : tail_pos;
684       prev = svm_fifo_find_chunk (f, clib_max (f->nitems, last_pos));
685       next = prev->next;
686       /* If tail_pos is first position in next, skip the chunk, otherwise,
687        * we must update the tail and, if fifo size is 0, even the head.
688        * We should not invalidate the tail for the caller and must not change
689        * consumer owned variables from code that's typically called by the
690        * producer */
691       if (next->start_byte == tail_pos)
692         {
693           prev = next;
694           next = next->next;
695         }
696       while (next != f->start_chunk)
697         {
698           cur = next;
699           next = cur->next;
700           len_to_shrink += cur->length;
701         }
702       if (len_to_shrink)
703         {
704           f->size -= len_to_shrink;
705           start = prev->next;
706           prev->next = f->start_chunk;
707           f->end_chunk = prev;
708           cur->next = f->new_chunks;
709           f->new_chunks = start;
710         }
711     }
712
713   if (!f->size_decrement && f->size == f->nitems + 1)
714     {
715       f->flags &= ~SVM_FIFO_F_SHRINK;
716       f->flags |= SVM_FIFO_F_COLLECT_CHUNKS;
717       if (f->start_chunk == f->start_chunk->next)
718         f->flags &= ~SVM_FIFO_F_MULTI_CHUNK;
719     }
720 }
721
722 /**
723  * Request to reduce fifo size by amount of bytes
724  */
725 int
726 svm_fifo_reduce_size (svm_fifo_t * f, u32 len, u8 try_shrink)
727 {
728   svm_fifo_chunk_t *cur;
729   u32 actual_len = 0;
730
731   /* Abort if trying to reduce by more than fifo size or if
732    * fifo is undergoing resizing already */
733   if (len >= f->size || f->size > f->nitems + 1
734       || (f->flags & SVM_FIFO_F_SHRINK) || (f->flags & SVM_FIFO_F_GROW))
735     return 0;
736
737   /* last chunk that will not be removed */
738   cur = svm_fifo_find_chunk (f, f->nitems - len);
739
740   /* sum length of chunks that will be removed */
741   cur = cur->next;
742   while (cur != f->start_chunk)
743     {
744       actual_len += cur->length;
745       cur = cur->next;
746     }
747
748   ASSERT (actual_len <= len);
749   if (!actual_len)
750     return 0;
751
752   f->size_decrement = actual_len;
753   f->flags |= SVM_FIFO_F_SHRINK;
754
755   if (try_shrink)
756     {
757       u32 head, tail;
758       f_load_head_tail_prod (f, &head, &tail);
759       svm_fifo_try_shrink (f, head, tail);
760     }
761
762   return actual_len;
763 }
764
765 void
766 svm_fifo_free_chunk_lookup (svm_fifo_t * f)
767 {
768   rb_tree_free_nodes (&f->chunk_lookup);
769 }
770
771 void
772 svm_fifo_free (svm_fifo_t * f)
773 {
774   ASSERT (f->refcnt > 0);
775
776   if (--f->refcnt == 0)
777     {
778       /* ooo data is not allocated on segment heap */
779       svm_fifo_free_chunk_lookup (f);
780       clib_mem_free (f);
781     }
782 }
783
784 void
785 svm_fifo_overwrite_head (svm_fifo_t * f, u8 * src, u32 len)
786 {
787   u32 n_chunk;
788   u32 head, tail, head_idx;
789   svm_fifo_chunk_t *c;
790
791   ASSERT (len <= f->nitems);
792
793   f_load_head_tail_cons (f, &head, &tail);
794   c = f->head_chunk;
795   head_idx = head - c->start_byte;
796   n_chunk = c->length - head_idx;
797   if (len <= n_chunk)
798     clib_memcpy_fast (&c->data[head_idx], src, len);
799   else
800     {
801       clib_memcpy_fast (&c->data[head_idx], src, n_chunk);
802       clib_memcpy_fast (&c->next->data[0], src + n_chunk, len - n_chunk);
803     }
804 }
805
806 int
807 svm_fifo_enqueue (svm_fifo_t * f, u32 len, const u8 * src)
808 {
809   u32 tail, head, free_count;
810
811   f_load_head_tail_prod (f, &head, &tail);
812
813   /* free space in fifo can only increase during enqueue: SPSC */
814   free_count = f_free_count (f, head, tail);
815
816   f->ooos_newest = OOO_SEGMENT_INVALID_INDEX;
817
818   if (PREDICT_FALSE (free_count == 0))
819     return SVM_FIFO_EFULL;
820
821   /* number of bytes we're going to copy */
822   len = clib_min (free_count, len);
823   svm_fifo_copy_to_chunk (f, f->tail_chunk, tail, src, len, &f->tail_chunk);
824   tail = (tail + len) % f->size;
825
826   svm_fifo_trace_add (f, head, len, 2);
827
828   /* collect out-of-order segments */
829   if (PREDICT_FALSE (f->ooos_list_head != OOO_SEGMENT_INVALID_INDEX))
830     {
831       len += ooo_segment_try_collect (f, len, &tail);
832       if (!svm_fifo_chunk_includes_pos (f->tail_chunk, tail))
833         f->tail_chunk = svm_fifo_find_chunk (f, tail);
834     }
835
836   /* store-rel: producer owned index (paired with load-acq in consumer) */
837   clib_atomic_store_rel_n (&f->tail, tail);
838
839   return len;
840 }
841
842 /**
843  * Enqueue a future segment.
844  *
845  * Two choices: either copies the entire segment, or copies nothing
846  * Returns 0 of the entire segment was copied
847  * Returns -1 if none of the segment was copied due to lack of space
848  */
849 int
850 svm_fifo_enqueue_with_offset (svm_fifo_t * f, u32 offset, u32 len, u8 * src)
851 {
852   u32 tail, head, free_count, tail_idx;
853
854   f_load_head_tail_prod (f, &head, &tail);
855
856   if (PREDICT_FALSE (f->flags & SVM_FIFO_F_SHRINK))
857     svm_fifo_try_shrink (f, head, tail);
858
859   /* free space in fifo can only increase during enqueue: SPSC */
860   free_count = f_free_count (f, head, tail);
861
862   /* will this request fit? */
863   if ((len + offset) > free_count)
864     return SVM_FIFO_EFULL;
865
866   f->ooos_newest = OOO_SEGMENT_INVALID_INDEX;
867   svm_fifo_trace_add (f, offset, len, 1);
868   ooo_segment_add (f, offset, head, tail, len);
869   tail_idx = (tail + offset) % f->size;
870
871   if (!svm_fifo_chunk_includes_pos (f->ooo_enq, tail_idx))
872     f->ooo_enq = svm_fifo_find_chunk (f, tail_idx);
873
874   svm_fifo_copy_to_chunk (f, f->ooo_enq, tail_idx, src, len, &f->ooo_enq);
875
876   return 0;
877 }
878
879 /**
880  * Advance tail
881  */
882 void
883 svm_fifo_enqueue_nocopy (svm_fifo_t * f, u32 len)
884 {
885   u32 tail;
886
887   ASSERT (len <= svm_fifo_max_enqueue_prod (f));
888   /* load-relaxed: producer owned index */
889   tail = f->tail;
890   tail = (tail + len) % f->size;
891
892   if (!svm_fifo_chunk_includes_pos (f->tail_chunk, tail))
893     f->tail_chunk = svm_fifo_find_chunk (f, tail);
894
895   /* store-rel: producer owned index (paired with load-acq in consumer) */
896   clib_atomic_store_rel_n (&f->tail, tail);
897 }
898
899 int
900 svm_fifo_dequeue (svm_fifo_t * f, u32 len, u8 * dst)
901 {
902   u32 tail, head, cursize;
903
904   f_load_head_tail_cons (f, &head, &tail);
905
906   /* current size of fifo can only increase during dequeue: SPSC */
907   cursize = f_cursize (f, head, tail);
908
909   if (PREDICT_FALSE (cursize == 0))
910     return SVM_FIFO_EEMPTY;
911
912   len = clib_min (cursize, len);
913   svm_fifo_copy_from_chunk (f, f->head_chunk, head, dst, len, &f->head_chunk);
914   head = (head + len) % f->size;
915
916   if (PREDICT_FALSE (f->flags & SVM_FIFO_F_GROW))
917     svm_fifo_try_grow (f, head);
918
919   /* store-rel: consumer owned index (paired with load-acq in producer) */
920   clib_atomic_store_rel_n (&f->head, head);
921
922   return len;
923 }
924
925 int
926 svm_fifo_peek (svm_fifo_t * f, u32 offset, u32 len, u8 * dst)
927 {
928   u32 tail, head, cursize, head_idx;
929
930   f_load_head_tail_cons (f, &head, &tail);
931
932   /* current size of fifo can only increase during peek: SPSC */
933   cursize = f_cursize (f, head, tail);
934
935   if (PREDICT_FALSE (cursize < offset))
936     return SVM_FIFO_EEMPTY;
937
938   len = clib_min (cursize - offset, len);
939   head_idx = (head + offset) % f->size;
940   if (!svm_fifo_chunk_includes_pos (f->ooo_deq, head_idx))
941     f->ooo_deq = svm_fifo_find_chunk (f, head_idx);
942
943   svm_fifo_copy_from_chunk (f, f->ooo_deq, head_idx, dst, len, &f->ooo_deq);
944   return len;
945 }
946
947 int
948 svm_fifo_dequeue_drop (svm_fifo_t * f, u32 len)
949 {
950   u32 total_drop_bytes, tail, head, cursize;
951
952   f_load_head_tail_cons (f, &head, &tail);
953
954   /* number of bytes available */
955   cursize = f_cursize (f, head, tail);
956   if (PREDICT_FALSE (cursize == 0))
957     return SVM_FIFO_EEMPTY;
958
959   /* number of bytes we're going to drop */
960   total_drop_bytes = clib_min (cursize, len);
961
962   svm_fifo_trace_add (f, tail, total_drop_bytes, 3);
963
964   /* move head */
965   head = (head + total_drop_bytes) % f->size;
966
967   if (!svm_fifo_chunk_includes_pos (f->head_chunk, head))
968     f->head_chunk = svm_fifo_find_chunk (f, head);
969
970   /* store-rel: consumer owned index (paired with load-acq in producer) */
971   clib_atomic_store_rel_n (&f->head, head);
972
973   return total_drop_bytes;
974 }
975
976 void
977 svm_fifo_dequeue_drop_all (svm_fifo_t * f)
978 {
979   /* consumer foreign index */
980   u32 tail = clib_atomic_load_acq_n (&f->tail);
981
982   if (!svm_fifo_chunk_includes_pos (f->head_chunk, tail))
983     f->head_chunk = svm_fifo_find_chunk (f, tail);
984
985   /* store-rel: consumer owned index (paired with load-acq in producer) */
986   clib_atomic_store_rel_n (&f->head, tail);
987 }
988
989 int
990 svm_fifo_segments (svm_fifo_t * f, svm_fifo_seg_t * fs)
991 {
992   u32 cursize, head, tail, head_idx;
993
994   f_load_head_tail_cons (f, &head, &tail);
995
996   /* consumer function, cursize can only increase while we're working */
997   cursize = f_cursize (f, head, tail);
998
999   if (PREDICT_FALSE (cursize == 0))
1000     return SVM_FIFO_EEMPTY;
1001
1002   head_idx = head;
1003
1004   if (tail < head)
1005     {
1006       fs[0].len = f->size - head_idx;
1007       fs[0].data = f->head_chunk->data + head_idx;
1008       fs[1].len = cursize - fs[0].len;
1009       fs[1].data = f->head_chunk->data;
1010     }
1011   else
1012     {
1013       fs[0].len = cursize;
1014       fs[0].data = f->head_chunk->data + head_idx;
1015       fs[1].len = 0;
1016       fs[1].data = 0;
1017     }
1018   return cursize;
1019 }
1020
1021 void
1022 svm_fifo_segments_free (svm_fifo_t * f, svm_fifo_seg_t * fs)
1023 {
1024   u32 head;
1025
1026   /* consumer owned index */
1027   head = f->head;
1028
1029   ASSERT (fs[0].data == f->head_chunk->data + head);
1030   head = (head + fs[0].len + fs[1].len) % f->size;
1031   /* store-rel: consumer owned index (paired with load-acq in producer) */
1032   clib_atomic_store_rel_n (&f->head, head);
1033 }
1034
1035 /**
1036  * Clones fifo
1037  *
1038  * Assumptions:
1039  * - no prod and cons are accessing either dest or src fifo
1040  * - fifo is not multi chunk
1041  */
1042 void
1043 svm_fifo_clone (svm_fifo_t * df, svm_fifo_t * sf)
1044 {
1045   u32 head, tail;
1046   clib_memcpy_fast (df->head_chunk->data, sf->head_chunk->data, sf->size);
1047
1048   f_load_head_tail_all_acq (sf, &head, &tail);
1049   clib_atomic_store_rel_n (&df->head, head);
1050   clib_atomic_store_rel_n (&df->tail, tail);
1051 }
1052
1053 u32
1054 svm_fifo_n_ooo_segments (svm_fifo_t * f)
1055 {
1056   return pool_elts (f->ooo_segments);
1057 }
1058
1059 ooo_segment_t *
1060 svm_fifo_first_ooo_segment (svm_fifo_t * f)
1061 {
1062   return pool_elt_at_index (f->ooo_segments, f->ooos_list_head);
1063 }
1064
1065 /**
1066  * Set fifo pointers to requested offset
1067  */
1068 void
1069 svm_fifo_init_pointers (svm_fifo_t * f, u32 head, u32 tail)
1070 {
1071   head = head % f->size;
1072   tail = tail % f->size;
1073   clib_atomic_store_rel_n (&f->head, head);
1074   clib_atomic_store_rel_n (&f->tail, tail);
1075   if (f->flags & SVM_FIFO_F_MULTI_CHUNK)
1076     {
1077       svm_fifo_chunk_t *c;
1078       c = svm_fifo_find_chunk (f, head);
1079       ASSERT (c != 0);
1080       f->head_chunk = f->ooo_deq = c;
1081       c = svm_fifo_find_chunk (f, tail);
1082       ASSERT (c != 0);
1083       f->tail_chunk = f->ooo_enq = c;
1084     }
1085 }
1086
1087 void
1088 svm_fifo_add_subscriber (svm_fifo_t * f, u8 subscriber)
1089 {
1090   if (f->n_subscribers >= SVM_FIFO_MAX_EVT_SUBSCRIBERS)
1091     return;
1092   f->subscribers[f->n_subscribers++] = subscriber;
1093 }
1094
1095 void
1096 svm_fifo_del_subscriber (svm_fifo_t * f, u8 subscriber)
1097 {
1098   int i;
1099
1100   for (i = 0; i < f->n_subscribers; i++)
1101     {
1102       if (f->subscribers[i] != subscriber)
1103         continue;
1104       f->subscribers[i] = f->subscribers[f->n_subscribers - 1];
1105       f->n_subscribers--;
1106       break;
1107     }
1108 }
1109
1110 u8
1111 svm_fifo_is_sane (svm_fifo_t * f)
1112 {
1113   if (f->size - 1 != f->nitems && !(f->flags & SVM_FIFO_F_SHRINK))
1114     return 0;
1115   if (!svm_fifo_chunk_includes_pos (f->head_chunk, f->head))
1116     return 0;
1117   if (!svm_fifo_chunk_includes_pos (f->tail_chunk, f->tail))
1118     return 0;
1119
1120   if (f->start_chunk->next != f->start_chunk)
1121     {
1122       svm_fifo_chunk_t *c, *prev = 0, *tmp;
1123       u32 size = 0;
1124
1125       if (!(f->flags & SVM_FIFO_F_MULTI_CHUNK))
1126         return 0;
1127
1128       c = f->start_chunk;
1129       do
1130         {
1131           tmp = svm_fifo_find_chunk (f, c->start_byte);
1132           if (tmp != c)
1133             return 0;
1134           if (prev && (prev->start_byte + prev->length != c->start_byte))
1135             return 0;
1136           size += c->length;
1137           prev = c;
1138           c = c->next;
1139         }
1140       while (c != f->start_chunk);
1141
1142       if (size != f->size)
1143         return 0;
1144     }
1145
1146   return 1;
1147 }
1148
1149 u8 *
1150 format_ooo_segment (u8 * s, va_list * args)
1151 {
1152   svm_fifo_t *f = va_arg (*args, svm_fifo_t *);
1153   ooo_segment_t *seg = va_arg (*args, ooo_segment_t *);
1154   u32 normalized_start = (seg->start + f->nitems - f->tail) % f->size;
1155   s = format (s, "[%u, %u], len %u, next %d, prev %d", normalized_start,
1156               (normalized_start + seg->length) % f->size, seg->length,
1157               seg->next, seg->prev);
1158   return s;
1159 }
1160
1161 u8 *
1162 svm_fifo_dump_trace (u8 * s, svm_fifo_t * f)
1163 {
1164 #if SVM_FIFO_TRACE
1165   svm_fifo_trace_elem_t *seg = 0;
1166   int i = 0;
1167
1168   if (f->trace)
1169     {
1170       vec_foreach (seg, f->trace)
1171       {
1172         s = format (s, "{%u, %u, %u}, ", seg->offset, seg->len, seg->action);
1173         i++;
1174         if (i % 5 == 0)
1175           s = format (s, "\n");
1176       }
1177       s = format (s, "\n");
1178     }
1179   return s;
1180 #else
1181   return 0;
1182 #endif
1183 }
1184
1185 u8 *
1186 svm_fifo_replay (u8 * s, svm_fifo_t * f, u8 no_read, u8 verbose)
1187 {
1188   int i, trace_len;
1189   u8 *data = 0;
1190   svm_fifo_trace_elem_t *trace;
1191   u32 offset;
1192   svm_fifo_t *dummy_fifo;
1193
1194   if (!f)
1195     return s;
1196
1197 #if SVM_FIFO_TRACE
1198   trace = f->trace;
1199   trace_len = vec_len (trace);
1200 #else
1201   trace = 0;
1202   trace_len = 0;
1203 #endif
1204
1205   dummy_fifo = svm_fifo_create (f->size);
1206   clib_memset (f->head_chunk->data, 0xFF, f->nitems);
1207   vec_validate (data, f->nitems);
1208   for (i = 0; i < vec_len (data); i++)
1209     data[i] = i;
1210
1211   for (i = 0; i < trace_len; i++)
1212     {
1213       offset = trace[i].offset;
1214       if (trace[i].action == 1)
1215         {
1216           if (verbose)
1217             s = format (s, "adding [%u, %u]:", trace[i].offset,
1218                         (trace[i].offset + trace[i].len) % dummy_fifo->size);
1219           svm_fifo_enqueue_with_offset (dummy_fifo, trace[i].offset,
1220                                         trace[i].len, &data[offset]);
1221         }
1222       else if (trace[i].action == 2)
1223         {
1224           if (verbose)
1225             s = format (s, "adding [%u, %u]:", 0, trace[i].len);
1226           svm_fifo_enqueue (dummy_fifo, trace[i].len, &data[offset]);
1227         }
1228       else if (!no_read)
1229         {
1230           if (verbose)
1231             s = format (s, "read: %u", trace[i].len);
1232           svm_fifo_dequeue_drop (dummy_fifo, trace[i].len);
1233         }
1234       if (verbose)
1235         s = format (s, "%U", format_svm_fifo, dummy_fifo, 1);
1236     }
1237
1238   s = format (s, "result: %U", format_svm_fifo, dummy_fifo, 1);
1239
1240   return s;
1241 }
1242
1243 u8 *
1244 format_ooo_list (u8 * s, va_list * args)
1245 {
1246   svm_fifo_t *f = va_arg (*args, svm_fifo_t *);
1247   u32 indent = va_arg (*args, u32);
1248   u32 ooo_segment_index = f->ooos_list_head;
1249   ooo_segment_t *seg;
1250
1251   while (ooo_segment_index != OOO_SEGMENT_INVALID_INDEX)
1252     {
1253       seg = pool_elt_at_index (f->ooo_segments, ooo_segment_index);
1254       s = format (s, "%U%U\n", format_white_space, indent, format_ooo_segment,
1255                   f, seg);
1256       ooo_segment_index = seg->next;
1257     }
1258
1259   return s;
1260 }
1261
1262 u8 *
1263 format_svm_fifo (u8 * s, va_list * args)
1264 {
1265   svm_fifo_t *f = va_arg (*args, svm_fifo_t *);
1266   int verbose = va_arg (*args, int);
1267   u32 indent;
1268
1269   if (!s)
1270     return s;
1271
1272   indent = format_get_indent (s);
1273   s = format (s, "cursize %u nitems %u has_event %d\n",
1274               svm_fifo_max_dequeue (f), f->nitems, f->has_event);
1275   s = format (s, "%Uhead %u tail %u segment manager %u\n", format_white_space,
1276               indent, (f->head % f->size), (f->tail % f->size),
1277               f->segment_manager);
1278
1279   if (verbose > 1)
1280     s = format (s, "%Uvpp session %d thread %d app session %d thread %d\n",
1281                 format_white_space, indent, f->master_session_index,
1282                 f->master_thread_index, f->client_session_index,
1283                 f->client_thread_index);
1284
1285   if (verbose)
1286     {
1287       s = format (s, "%Uooo pool %d active elts newest %u\n",
1288                   format_white_space, indent, pool_elts (f->ooo_segments),
1289                   f->ooos_newest);
1290       if (svm_fifo_has_ooo_data (f))
1291         s = format (s, " %U", format_ooo_list, f, indent, verbose);
1292     }
1293   return s;
1294 }
1295
1296 #endif
1297 /*
1298  * fd.io coding-style-patch-verification: ON
1299  *
1300  * Local Variables:
1301  * eval: (c-set-style "gnu")
1302  * End:
1303  */