]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/FreeBSD.git/blob - sys/net/iflib.c
Fix potential data corruption in iflib
[FreeBSD/FreeBSD.git] / sys / net / iflib.c
1 /*-
2  * Copyright (c) 2014-2018, Matthew Macy <mmacy@mattmacy.io>
3  * All rights reserved.
4  *
5  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
6  * modification, are permitted provided that the following conditions are met:
7  *
8  *  1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
9  *     this list of conditions and the following disclaimer.
10  *
11  *  2. Neither the name of Matthew Macy nor the names of its
12  *     contributors may be used to endorse or promote products derived from
13  *     this software without specific prior written permission.
14  *
15  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS"
16  * AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
17  * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
18  * ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE
19  * LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
20  * CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
21  * SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
22  * INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
23  * CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
24  * ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
25  * POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
26  */
27
28 #include <sys/cdefs.h>
29 __FBSDID("$FreeBSD$");
30
31 #include "opt_inet.h"
32 #include "opt_inet6.h"
33 #include "opt_acpi.h"
34 #include "opt_sched.h"
35
36 #include <sys/param.h>
37 #include <sys/types.h>
38 #include <sys/bus.h>
39 #include <sys/eventhandler.h>
40 #include <sys/jail.h>
41 #include <sys/kernel.h>
42 #include <sys/lock.h>
43 #include <sys/md5.h>
44 #include <sys/mutex.h>
45 #include <sys/module.h>
46 #include <sys/kobj.h>
47 #include <sys/rman.h>
48 #include <sys/proc.h>
49 #include <sys/sbuf.h>
50 #include <sys/smp.h>
51 #include <sys/socket.h>
52 #include <sys/sockio.h>
53 #include <sys/sysctl.h>
54 #include <sys/syslog.h>
55 #include <sys/taskqueue.h>
56 #include <sys/limits.h>
57
58 #include <net/if.h>
59 #include <net/if_var.h>
60 #include <net/if_types.h>
61 #include <net/if_media.h>
62 #include <net/bpf.h>
63 #include <net/ethernet.h>
64 #include <net/mp_ring.h>
65 #include <net/vnet.h>
66
67 #include <netinet/in.h>
68 #include <netinet/in_pcb.h>
69 #include <netinet/tcp_lro.h>
70 #include <netinet/in_systm.h>
71 #include <netinet/if_ether.h>
72 #include <netinet/ip.h>
73 #include <netinet/ip6.h>
74 #include <netinet/tcp.h>
75 #include <netinet/ip_var.h>
76 #include <netinet/netdump/netdump.h>
77 #include <netinet6/ip6_var.h>
78
79 #include <machine/bus.h>
80 #include <machine/in_cksum.h>
81
82 #include <vm/vm.h>
83 #include <vm/pmap.h>
84
85 #include <dev/led/led.h>
86 #include <dev/pci/pcireg.h>
87 #include <dev/pci/pcivar.h>
88 #include <dev/pci/pci_private.h>
89
90 #include <net/iflib.h>
91 #include <net/iflib_private.h>
92
93 #include "ifdi_if.h"
94
95 #if defined(__i386__) || defined(__amd64__)
96 #include <sys/memdesc.h>
97 #include <machine/bus.h>
98 #include <machine/md_var.h>
99 #include <machine/specialreg.h>
100 #include <x86/include/busdma_impl.h>
101 #include <x86/iommu/busdma_dmar.h>
102 #endif
103
104 #include <sys/bitstring.h>
105 /*
106  * enable accounting of every mbuf as it comes in to and goes out of
107  * iflib's software descriptor references
108  */
109 #define MEMORY_LOGGING 0
110 /*
111  * Enable mbuf vectors for compressing long mbuf chains
112  */
113
114 /*
115  * NB:
116  * - Prefetching in tx cleaning should perhaps be a tunable. The distance ahead
117  *   we prefetch needs to be determined by the time spent in m_free vis a vis
118  *   the cost of a prefetch. This will of course vary based on the workload:
119  *      - NFLX's m_free path is dominated by vm-based M_EXT manipulation which
120  *        is quite expensive, thus suggesting very little prefetch.
121  *      - small packet forwarding which is just returning a single mbuf to
122  *        UMA will typically be very fast vis a vis the cost of a memory
123  *        access.
124  */
125
126
127 /*
128  * File organization:
129  *  - private structures
130  *  - iflib private utility functions
131  *  - ifnet functions
132  *  - vlan registry and other exported functions
133  *  - iflib public core functions
134  *
135  *
136  */
137 MALLOC_DEFINE(M_IFLIB, "iflib", "ifnet library");
138
139 struct iflib_txq;
140 typedef struct iflib_txq *iflib_txq_t;
141 struct iflib_rxq;
142 typedef struct iflib_rxq *iflib_rxq_t;
143 struct iflib_fl;
144 typedef struct iflib_fl *iflib_fl_t;
145
146 struct iflib_ctx;
147
148 static void iru_init(if_rxd_update_t iru, iflib_rxq_t rxq, uint8_t flid);
149 static void iflib_timer(void *arg);
150
151 typedef struct iflib_filter_info {
152         driver_filter_t *ifi_filter;
153         void *ifi_filter_arg;
154         struct grouptask *ifi_task;
155         void *ifi_ctx;
156 } *iflib_filter_info_t;
157
158 struct iflib_ctx {
159         KOBJ_FIELDS;
160    /*
161    * Pointer to hardware driver's softc
162    */
163         void *ifc_softc;
164         device_t ifc_dev;
165         if_t ifc_ifp;
166
167         cpuset_t ifc_cpus;
168         if_shared_ctx_t ifc_sctx;
169         struct if_softc_ctx ifc_softc_ctx;
170
171         struct sx ifc_ctx_sx;
172         struct mtx ifc_state_mtx;
173
174         uint16_t ifc_nhwtxqs;
175
176         iflib_txq_t ifc_txqs;
177         iflib_rxq_t ifc_rxqs;
178         uint32_t ifc_if_flags;
179         uint32_t ifc_flags;
180         uint32_t ifc_max_fl_buf_size;
181         int ifc_in_detach;
182
183         int ifc_link_state;
184         int ifc_link_irq;
185         int ifc_watchdog_events;
186         struct cdev *ifc_led_dev;
187         struct resource *ifc_msix_mem;
188
189         struct if_irq ifc_legacy_irq;
190         struct grouptask ifc_admin_task;
191         struct grouptask ifc_vflr_task;
192         struct iflib_filter_info ifc_filter_info;
193         struct ifmedia  ifc_media;
194
195         struct sysctl_oid *ifc_sysctl_node;
196         uint16_t ifc_sysctl_ntxqs;
197         uint16_t ifc_sysctl_nrxqs;
198         uint16_t ifc_sysctl_qs_eq_override;
199         uint16_t ifc_sysctl_rx_budget;
200         uint16_t ifc_sysctl_tx_abdicate;
201
202         qidx_t ifc_sysctl_ntxds[8];
203         qidx_t ifc_sysctl_nrxds[8];
204         struct if_txrx ifc_txrx;
205 #define isc_txd_encap  ifc_txrx.ift_txd_encap
206 #define isc_txd_flush  ifc_txrx.ift_txd_flush
207 #define isc_txd_credits_update  ifc_txrx.ift_txd_credits_update
208 #define isc_rxd_available ifc_txrx.ift_rxd_available
209 #define isc_rxd_pkt_get ifc_txrx.ift_rxd_pkt_get
210 #define isc_rxd_refill ifc_txrx.ift_rxd_refill
211 #define isc_rxd_flush ifc_txrx.ift_rxd_flush
212 #define isc_rxd_refill ifc_txrx.ift_rxd_refill
213 #define isc_rxd_refill ifc_txrx.ift_rxd_refill
214 #define isc_legacy_intr ifc_txrx.ift_legacy_intr
215         eventhandler_tag ifc_vlan_attach_event;
216         eventhandler_tag ifc_vlan_detach_event;
217         uint8_t ifc_mac[ETHER_ADDR_LEN];
218         char ifc_mtx_name[16];
219 };
220
221
222 void *
223 iflib_get_softc(if_ctx_t ctx)
224 {
225
226         return (ctx->ifc_softc);
227 }
228
229 device_t
230 iflib_get_dev(if_ctx_t ctx)
231 {
232
233         return (ctx->ifc_dev);
234 }
235
236 if_t
237 iflib_get_ifp(if_ctx_t ctx)
238 {
239
240         return (ctx->ifc_ifp);
241 }
242
243 struct ifmedia *
244 iflib_get_media(if_ctx_t ctx)
245 {
246
247         return (&ctx->ifc_media);
248 }
249
250 uint32_t
251 iflib_get_flags(if_ctx_t ctx)
252 {
253         return (ctx->ifc_flags);
254 }
255
256 void
257 iflib_set_detach(if_ctx_t ctx)
258 {
259         ctx->ifc_in_detach = 1;
260 }
261
262 void
263 iflib_set_mac(if_ctx_t ctx, uint8_t mac[ETHER_ADDR_LEN])
264 {
265
266         bcopy(mac, ctx->ifc_mac, ETHER_ADDR_LEN);
267 }
268
269 if_softc_ctx_t
270 iflib_get_softc_ctx(if_ctx_t ctx)
271 {
272
273         return (&ctx->ifc_softc_ctx);
274 }
275
276 if_shared_ctx_t
277 iflib_get_sctx(if_ctx_t ctx)
278 {
279
280         return (ctx->ifc_sctx);
281 }
282
283 #define IP_ALIGNED(m) ((((uintptr_t)(m)->m_data) & 0x3) == 0x2)
284 #define CACHE_PTR_INCREMENT (CACHE_LINE_SIZE/sizeof(void*))
285 #define CACHE_PTR_NEXT(ptr) ((void *)(((uintptr_t)(ptr)+CACHE_LINE_SIZE-1) & (CACHE_LINE_SIZE-1)))
286
287 #define LINK_ACTIVE(ctx) ((ctx)->ifc_link_state == LINK_STATE_UP)
288 #define CTX_IS_VF(ctx) ((ctx)->ifc_sctx->isc_flags & IFLIB_IS_VF)
289
290 #define RX_SW_DESC_MAP_CREATED  (1 << 0)
291 #define TX_SW_DESC_MAP_CREATED  (1 << 1)
292 #define RX_SW_DESC_INUSE        (1 << 3)
293 #define TX_SW_DESC_MAPPED       (1 << 4)
294
295 #define M_TOOBIG                M_PROTO1
296
297 typedef struct iflib_sw_rx_desc_array {
298         bus_dmamap_t    *ifsd_map;         /* bus_dma maps for packet */
299         struct mbuf     **ifsd_m;           /* pkthdr mbufs */
300         caddr_t         *ifsd_cl;          /* direct cluster pointer for rx */
301         uint8_t         *ifsd_flags;
302 } iflib_rxsd_array_t;
303
304 typedef struct iflib_sw_tx_desc_array {
305         bus_dmamap_t    *ifsd_map;         /* bus_dma maps for packet */
306         struct mbuf    **ifsd_m;           /* pkthdr mbufs */
307         uint8_t         *ifsd_flags;
308 } if_txsd_vec_t;
309
310
311 /* magic number that should be high enough for any hardware */
312 #define IFLIB_MAX_TX_SEGS               128
313 /* bnxt supports 64 with hardware LRO enabled */
314 #define IFLIB_MAX_RX_SEGS               64
315 #define IFLIB_RX_COPY_THRESH            128
316 #define IFLIB_MAX_RX_REFRESH            32
317 /* The minimum descriptors per second before we start coalescing */
318 #define IFLIB_MIN_DESC_SEC              16384
319 #define IFLIB_DEFAULT_TX_UPDATE_FREQ    16
320 #define IFLIB_QUEUE_IDLE                0
321 #define IFLIB_QUEUE_HUNG                1
322 #define IFLIB_QUEUE_WORKING             2
323 /* maximum number of txqs that can share an rx interrupt */
324 #define IFLIB_MAX_TX_SHARED_INTR        4
325
326 /* this should really scale with ring size - this is a fairly arbitrary value */
327 #define TX_BATCH_SIZE                   32
328
329 #define IFLIB_RESTART_BUDGET            8
330
331
332 #define CSUM_OFFLOAD            (CSUM_IP_TSO|CSUM_IP6_TSO|CSUM_IP| \
333                                  CSUM_IP_UDP|CSUM_IP_TCP|CSUM_IP_SCTP| \
334                                  CSUM_IP6_UDP|CSUM_IP6_TCP|CSUM_IP6_SCTP)
335 struct iflib_txq {
336         qidx_t          ift_in_use;
337         qidx_t          ift_cidx;
338         qidx_t          ift_cidx_processed;
339         qidx_t          ift_pidx;
340         uint8_t         ift_gen;
341         uint8_t         ift_br_offset;
342         uint16_t        ift_npending;
343         uint16_t        ift_db_pending;
344         uint16_t        ift_rs_pending;
345         /* implicit pad */
346         uint8_t         ift_txd_size[8];
347         uint64_t        ift_processed;
348         uint64_t        ift_cleaned;
349         uint64_t        ift_cleaned_prev;
350 #if MEMORY_LOGGING
351         uint64_t        ift_enqueued;
352         uint64_t        ift_dequeued;
353 #endif
354         uint64_t        ift_no_tx_dma_setup;
355         uint64_t        ift_no_desc_avail;
356         uint64_t        ift_mbuf_defrag_failed;
357         uint64_t        ift_mbuf_defrag;
358         uint64_t        ift_map_failed;
359         uint64_t        ift_txd_encap_efbig;
360         uint64_t        ift_pullups;
361         uint64_t        ift_last_timer_tick;
362
363         struct mtx      ift_mtx;
364         struct mtx      ift_db_mtx;
365
366         /* constant values */
367         if_ctx_t        ift_ctx;
368         struct ifmp_ring        *ift_br;
369         struct grouptask        ift_task;
370         qidx_t          ift_size;
371         uint16_t        ift_id;
372         struct callout  ift_timer;
373
374         if_txsd_vec_t   ift_sds;
375         uint8_t         ift_qstatus;
376         uint8_t         ift_closed;
377         uint8_t         ift_update_freq;
378         struct iflib_filter_info ift_filter_info;
379         bus_dma_tag_t           ift_desc_tag;
380         bus_dma_tag_t           ift_tso_desc_tag;
381         iflib_dma_info_t        ift_ifdi;
382 #define MTX_NAME_LEN 16
383         char                    ift_mtx_name[MTX_NAME_LEN];
384         char                    ift_db_mtx_name[MTX_NAME_LEN];
385         bus_dma_segment_t       ift_segs[IFLIB_MAX_TX_SEGS]  __aligned(CACHE_LINE_SIZE);
386 #ifdef IFLIB_DIAGNOSTICS
387         uint64_t ift_cpu_exec_count[256];
388 #endif
389 } __aligned(CACHE_LINE_SIZE);
390
391 struct iflib_fl {
392         qidx_t          ifl_cidx;
393         qidx_t          ifl_pidx;
394         qidx_t          ifl_credits;
395         uint8_t         ifl_gen;
396         uint8_t         ifl_rxd_size;
397 #if MEMORY_LOGGING
398         uint64_t        ifl_m_enqueued;
399         uint64_t        ifl_m_dequeued;
400         uint64_t        ifl_cl_enqueued;
401         uint64_t        ifl_cl_dequeued;
402 #endif
403         /* implicit pad */
404
405         bitstr_t        *ifl_rx_bitmap;
406         qidx_t          ifl_fragidx;
407         /* constant */
408         qidx_t          ifl_size;
409         uint16_t        ifl_buf_size;
410         uint16_t        ifl_cltype;
411         uma_zone_t      ifl_zone;
412         iflib_rxsd_array_t      ifl_sds;
413         iflib_rxq_t     ifl_rxq;
414         uint8_t         ifl_id;
415         bus_dma_tag_t           ifl_desc_tag;
416         iflib_dma_info_t        ifl_ifdi;
417         uint64_t        ifl_bus_addrs[IFLIB_MAX_RX_REFRESH] __aligned(CACHE_LINE_SIZE);
418         caddr_t         ifl_vm_addrs[IFLIB_MAX_RX_REFRESH];
419         qidx_t  ifl_rxd_idxs[IFLIB_MAX_RX_REFRESH];
420 }  __aligned(CACHE_LINE_SIZE);
421
422 static inline qidx_t
423 get_inuse(int size, qidx_t cidx, qidx_t pidx, uint8_t gen)
424 {
425         qidx_t used;
426
427         if (pidx > cidx)
428                 used = pidx - cidx;
429         else if (pidx < cidx)
430                 used = size - cidx + pidx;
431         else if (gen == 0 && pidx == cidx)
432                 used = 0;
433         else if (gen == 1 && pidx == cidx)
434                 used = size;
435         else
436                 panic("bad state");
437
438         return (used);
439 }
440
441 #define TXQ_AVAIL(txq) (txq->ift_size - get_inuse(txq->ift_size, txq->ift_cidx, txq->ift_pidx, txq->ift_gen))
442
443 #define IDXDIFF(head, tail, wrap) \
444         ((head) >= (tail) ? (head) - (tail) : (wrap) - (tail) + (head))
445
446 struct iflib_rxq {
447         /* If there is a separate completion queue -
448          * these are the cq cidx and pidx. Otherwise
449          * these are unused.
450          */
451         qidx_t          ifr_size;
452         qidx_t          ifr_cq_cidx;
453         qidx_t          ifr_cq_pidx;
454         uint8_t         ifr_cq_gen;
455         uint8_t         ifr_fl_offset;
456
457         if_ctx_t        ifr_ctx;
458         iflib_fl_t      ifr_fl;
459         uint64_t        ifr_rx_irq;
460         uint16_t        ifr_id;
461         uint8_t         ifr_lro_enabled;
462         uint8_t         ifr_nfl;
463         uint8_t         ifr_ntxqirq;
464         uint8_t         ifr_txqid[IFLIB_MAX_TX_SHARED_INTR];
465         struct lro_ctrl                 ifr_lc;
466         struct grouptask        ifr_task;
467         struct iflib_filter_info ifr_filter_info;
468         iflib_dma_info_t                ifr_ifdi;
469
470         /* dynamically allocate if any drivers need a value substantially larger than this */
471         struct if_rxd_frag      ifr_frags[IFLIB_MAX_RX_SEGS] __aligned(CACHE_LINE_SIZE);
472 #ifdef IFLIB_DIAGNOSTICS
473         uint64_t ifr_cpu_exec_count[256];
474 #endif
475 }  __aligned(CACHE_LINE_SIZE);
476
477 typedef struct if_rxsd {
478         caddr_t *ifsd_cl;
479         struct mbuf **ifsd_m;
480         iflib_fl_t ifsd_fl;
481         qidx_t ifsd_cidx;
482 } *if_rxsd_t;
483
484 /* multiple of word size */
485 #ifdef __LP64__
486 #define PKT_INFO_SIZE   6
487 #define RXD_INFO_SIZE   5
488 #define PKT_TYPE uint64_t
489 #else
490 #define PKT_INFO_SIZE   11
491 #define RXD_INFO_SIZE   8
492 #define PKT_TYPE uint32_t
493 #endif
494 #define PKT_LOOP_BOUND  ((PKT_INFO_SIZE/3)*3)
495 #define RXD_LOOP_BOUND  ((RXD_INFO_SIZE/4)*4)
496
497 typedef struct if_pkt_info_pad {
498         PKT_TYPE pkt_val[PKT_INFO_SIZE];
499 } *if_pkt_info_pad_t;
500 typedef struct if_rxd_info_pad {
501         PKT_TYPE rxd_val[RXD_INFO_SIZE];
502 } *if_rxd_info_pad_t;
503
504 CTASSERT(sizeof(struct if_pkt_info_pad) == sizeof(struct if_pkt_info));
505 CTASSERT(sizeof(struct if_rxd_info_pad) == sizeof(struct if_rxd_info));
506
507
508 static inline void
509 pkt_info_zero(if_pkt_info_t pi)
510 {
511         if_pkt_info_pad_t pi_pad;
512
513         pi_pad = (if_pkt_info_pad_t)pi;
514         pi_pad->pkt_val[0] = 0; pi_pad->pkt_val[1] = 0; pi_pad->pkt_val[2] = 0;
515         pi_pad->pkt_val[3] = 0; pi_pad->pkt_val[4] = 0; pi_pad->pkt_val[5] = 0;
516 #ifndef __LP64__
517         pi_pad->pkt_val[6] = 0; pi_pad->pkt_val[7] = 0; pi_pad->pkt_val[8] = 0;
518         pi_pad->pkt_val[9] = 0; pi_pad->pkt_val[10] = 0;
519 #endif  
520 }
521
522 static device_method_t iflib_pseudo_methods[] = {
523         DEVMETHOD(device_attach, noop_attach),
524         DEVMETHOD(device_detach, iflib_pseudo_detach),
525         DEVMETHOD_END
526 };
527
528 driver_t iflib_pseudodriver = {
529         "iflib_pseudo", iflib_pseudo_methods, sizeof(struct iflib_ctx),
530 };
531
532 static inline void
533 rxd_info_zero(if_rxd_info_t ri)
534 {
535         if_rxd_info_pad_t ri_pad;
536         int i;
537
538         ri_pad = (if_rxd_info_pad_t)ri;
539         for (i = 0; i < RXD_LOOP_BOUND; i += 4) {
540                 ri_pad->rxd_val[i] = 0;
541                 ri_pad->rxd_val[i+1] = 0;
542                 ri_pad->rxd_val[i+2] = 0;
543                 ri_pad->rxd_val[i+3] = 0;
544         }
545 #ifdef __LP64__
546         ri_pad->rxd_val[RXD_INFO_SIZE-1] = 0;
547 #endif
548 }
549
550 /*
551  * Only allow a single packet to take up most 1/nth of the tx ring
552  */
553 #define MAX_SINGLE_PACKET_FRACTION 12
554 #define IF_BAD_DMA (bus_addr_t)-1
555
556 #define CTX_ACTIVE(ctx) ((if_getdrvflags((ctx)->ifc_ifp) & IFF_DRV_RUNNING))
557
558 #define CTX_LOCK_INIT(_sc)  sx_init(&(_sc)->ifc_ctx_sx, "iflib ctx lock")
559 #define CTX_LOCK(ctx) sx_xlock(&(ctx)->ifc_ctx_sx)
560 #define CTX_UNLOCK(ctx) sx_xunlock(&(ctx)->ifc_ctx_sx)
561 #define CTX_LOCK_DESTROY(ctx) sx_destroy(&(ctx)->ifc_ctx_sx)
562
563
564 #define STATE_LOCK_INIT(_sc, _name)  mtx_init(&(_sc)->ifc_state_mtx, _name, "iflib state lock", MTX_DEF)
565 #define STATE_LOCK(ctx) mtx_lock(&(ctx)->ifc_state_mtx)
566 #define STATE_UNLOCK(ctx) mtx_unlock(&(ctx)->ifc_state_mtx)
567 #define STATE_LOCK_DESTROY(ctx) mtx_destroy(&(ctx)->ifc_state_mtx)
568
569
570
571 #define CALLOUT_LOCK(txq)       mtx_lock(&txq->ift_mtx)
572 #define CALLOUT_UNLOCK(txq)     mtx_unlock(&txq->ift_mtx)
573
574
575 /* Our boot-time initialization hook */
576 static int      iflib_module_event_handler(module_t, int, void *);
577
578 static moduledata_t iflib_moduledata = {
579         "iflib",
580         iflib_module_event_handler,
581         NULL
582 };
583
584 DECLARE_MODULE(iflib, iflib_moduledata, SI_SUB_INIT_IF, SI_ORDER_ANY);
585 MODULE_VERSION(iflib, 1);
586
587 MODULE_DEPEND(iflib, pci, 1, 1, 1);
588 MODULE_DEPEND(iflib, ether, 1, 1, 1);
589
590 TASKQGROUP_DEFINE(if_io_tqg, mp_ncpus, 1);
591 TASKQGROUP_DEFINE(if_config_tqg, 1, 1);
592
593 #ifndef IFLIB_DEBUG_COUNTERS
594 #ifdef INVARIANTS
595 #define IFLIB_DEBUG_COUNTERS 1
596 #else
597 #define IFLIB_DEBUG_COUNTERS 0
598 #endif /* !INVARIANTS */
599 #endif
600
601 static SYSCTL_NODE(_net, OID_AUTO, iflib, CTLFLAG_RD, 0,
602                    "iflib driver parameters");
603
604 /*
605  * XXX need to ensure that this can't accidentally cause the head to be moved backwards 
606  */
607 static int iflib_min_tx_latency = 0;
608 SYSCTL_INT(_net_iflib, OID_AUTO, min_tx_latency, CTLFLAG_RW,
609                    &iflib_min_tx_latency, 0, "minimize transmit latency at the possible expense of throughput");
610 static int iflib_no_tx_batch = 0;
611 SYSCTL_INT(_net_iflib, OID_AUTO, no_tx_batch, CTLFLAG_RW,
612                    &iflib_no_tx_batch, 0, "minimize transmit latency at the possible expense of throughput");
613
614
615 #if IFLIB_DEBUG_COUNTERS
616
617 static int iflib_tx_seen;
618 static int iflib_tx_sent;
619 static int iflib_tx_encap;
620 static int iflib_rx_allocs;
621 static int iflib_fl_refills;
622 static int iflib_fl_refills_large;
623 static int iflib_tx_frees;
624
625 SYSCTL_INT(_net_iflib, OID_AUTO, tx_seen, CTLFLAG_RD,
626                    &iflib_tx_seen, 0, "# tx mbufs seen");
627 SYSCTL_INT(_net_iflib, OID_AUTO, tx_sent, CTLFLAG_RD,
628                    &iflib_tx_sent, 0, "# tx mbufs sent");
629 SYSCTL_INT(_net_iflib, OID_AUTO, tx_encap, CTLFLAG_RD,
630                    &iflib_tx_encap, 0, "# tx mbufs encapped");
631 SYSCTL_INT(_net_iflib, OID_AUTO, tx_frees, CTLFLAG_RD,
632                    &iflib_tx_frees, 0, "# tx frees");
633 SYSCTL_INT(_net_iflib, OID_AUTO, rx_allocs, CTLFLAG_RD,
634                    &iflib_rx_allocs, 0, "# rx allocations");
635 SYSCTL_INT(_net_iflib, OID_AUTO, fl_refills, CTLFLAG_RD,
636                    &iflib_fl_refills, 0, "# refills");
637 SYSCTL_INT(_net_iflib, OID_AUTO, fl_refills_large, CTLFLAG_RD,
638                    &iflib_fl_refills_large, 0, "# large refills");
639
640
641 static int iflib_txq_drain_flushing;
642 static int iflib_txq_drain_oactive;
643 static int iflib_txq_drain_notready;
644 static int iflib_txq_drain_encapfail;
645
646 SYSCTL_INT(_net_iflib, OID_AUTO, txq_drain_flushing, CTLFLAG_RD,
647                    &iflib_txq_drain_flushing, 0, "# drain flushes");
648 SYSCTL_INT(_net_iflib, OID_AUTO, txq_drain_oactive, CTLFLAG_RD,
649                    &iflib_txq_drain_oactive, 0, "# drain oactives");
650 SYSCTL_INT(_net_iflib, OID_AUTO, txq_drain_notready, CTLFLAG_RD,
651                    &iflib_txq_drain_notready, 0, "# drain notready");
652 SYSCTL_INT(_net_iflib, OID_AUTO, txq_drain_encapfail, CTLFLAG_RD,
653                    &iflib_txq_drain_encapfail, 0, "# drain encap fails");
654
655
656 static int iflib_encap_load_mbuf_fail;
657 static int iflib_encap_pad_mbuf_fail;
658 static int iflib_encap_txq_avail_fail;
659 static int iflib_encap_txd_encap_fail;
660
661 SYSCTL_INT(_net_iflib, OID_AUTO, encap_load_mbuf_fail, CTLFLAG_RD,
662                    &iflib_encap_load_mbuf_fail, 0, "# busdma load failures");
663 SYSCTL_INT(_net_iflib, OID_AUTO, encap_pad_mbuf_fail, CTLFLAG_RD,
664                    &iflib_encap_pad_mbuf_fail, 0, "# runt frame pad failures");
665 SYSCTL_INT(_net_iflib, OID_AUTO, encap_txq_avail_fail, CTLFLAG_RD,
666                    &iflib_encap_txq_avail_fail, 0, "# txq avail failures");
667 SYSCTL_INT(_net_iflib, OID_AUTO, encap_txd_encap_fail, CTLFLAG_RD,
668                    &iflib_encap_txd_encap_fail, 0, "# driver encap failures");
669
670 static int iflib_task_fn_rxs;
671 static int iflib_rx_intr_enables;
672 static int iflib_fast_intrs;
673 static int iflib_intr_link;
674 static int iflib_intr_msix; 
675 static int iflib_rx_unavail;
676 static int iflib_rx_ctx_inactive;
677 static int iflib_rx_zero_len;
678 static int iflib_rx_if_input;
679 static int iflib_rx_mbuf_null;
680 static int iflib_rxd_flush;
681
682 static int iflib_verbose_debug;
683
684 SYSCTL_INT(_net_iflib, OID_AUTO, intr_link, CTLFLAG_RD,
685                    &iflib_intr_link, 0, "# intr link calls");
686 SYSCTL_INT(_net_iflib, OID_AUTO, intr_msix, CTLFLAG_RD,
687                    &iflib_intr_msix, 0, "# intr msix calls");
688 SYSCTL_INT(_net_iflib, OID_AUTO, task_fn_rx, CTLFLAG_RD,
689                    &iflib_task_fn_rxs, 0, "# task_fn_rx calls");
690 SYSCTL_INT(_net_iflib, OID_AUTO, rx_intr_enables, CTLFLAG_RD,
691                    &iflib_rx_intr_enables, 0, "# rx intr enables");
692 SYSCTL_INT(_net_iflib, OID_AUTO, fast_intrs, CTLFLAG_RD,
693                    &iflib_fast_intrs, 0, "# fast_intr calls");
694 SYSCTL_INT(_net_iflib, OID_AUTO, rx_unavail, CTLFLAG_RD,
695                    &iflib_rx_unavail, 0, "# times rxeof called with no available data");
696 SYSCTL_INT(_net_iflib, OID_AUTO, rx_ctx_inactive, CTLFLAG_RD,
697                    &iflib_rx_ctx_inactive, 0, "# times rxeof called with inactive context");
698 SYSCTL_INT(_net_iflib, OID_AUTO, rx_zero_len, CTLFLAG_RD,
699                    &iflib_rx_zero_len, 0, "# times rxeof saw zero len mbuf");
700 SYSCTL_INT(_net_iflib, OID_AUTO, rx_if_input, CTLFLAG_RD,
701                    &iflib_rx_if_input, 0, "# times rxeof called if_input");
702 SYSCTL_INT(_net_iflib, OID_AUTO, rx_mbuf_null, CTLFLAG_RD,
703                    &iflib_rx_mbuf_null, 0, "# times rxeof got null mbuf");
704 SYSCTL_INT(_net_iflib, OID_AUTO, rxd_flush, CTLFLAG_RD,
705                  &iflib_rxd_flush, 0, "# times rxd_flush called");
706 SYSCTL_INT(_net_iflib, OID_AUTO, verbose_debug, CTLFLAG_RW,
707                    &iflib_verbose_debug, 0, "enable verbose debugging");
708
709 #define DBG_COUNTER_INC(name) atomic_add_int(&(iflib_ ## name), 1)
710 static void
711 iflib_debug_reset(void)
712 {
713         iflib_tx_seen = iflib_tx_sent = iflib_tx_encap = iflib_rx_allocs =
714                 iflib_fl_refills = iflib_fl_refills_large = iflib_tx_frees =
715                 iflib_txq_drain_flushing = iflib_txq_drain_oactive =
716                 iflib_txq_drain_notready = iflib_txq_drain_encapfail =
717                 iflib_encap_load_mbuf_fail = iflib_encap_pad_mbuf_fail =
718                 iflib_encap_txq_avail_fail = iflib_encap_txd_encap_fail =
719                 iflib_task_fn_rxs = iflib_rx_intr_enables = iflib_fast_intrs =
720                 iflib_intr_link = iflib_intr_msix = iflib_rx_unavail =
721                 iflib_rx_ctx_inactive = iflib_rx_zero_len = iflib_rx_if_input =
722                 iflib_rx_mbuf_null = iflib_rxd_flush = 0;
723 }
724
725 #else
726 #define DBG_COUNTER_INC(name)
727 static void iflib_debug_reset(void) {}
728 #endif
729
730 #define IFLIB_DEBUG 0
731
732 static void iflib_tx_structures_free(if_ctx_t ctx);
733 static void iflib_rx_structures_free(if_ctx_t ctx);
734 static int iflib_queues_alloc(if_ctx_t ctx);
735 static int iflib_tx_credits_update(if_ctx_t ctx, iflib_txq_t txq);
736 static int iflib_rxd_avail(if_ctx_t ctx, iflib_rxq_t rxq, qidx_t cidx, qidx_t budget);
737 static int iflib_qset_structures_setup(if_ctx_t ctx);
738 static int iflib_msix_init(if_ctx_t ctx);
739 static int iflib_legacy_setup(if_ctx_t ctx, driver_filter_t filter, void *filterarg, int *rid, const char *str);
740 static void iflib_txq_check_drain(iflib_txq_t txq, int budget);
741 static uint32_t iflib_txq_can_drain(struct ifmp_ring *);
742 #ifdef ALTQ
743 static void iflib_altq_if_start(if_t ifp);
744 static int iflib_altq_if_transmit(if_t ifp, struct mbuf *m);
745 #endif
746 static int iflib_register(if_ctx_t);
747 static void iflib_init_locked(if_ctx_t ctx);
748 static void iflib_add_device_sysctl_pre(if_ctx_t ctx);
749 static void iflib_add_device_sysctl_post(if_ctx_t ctx);
750 static void iflib_ifmp_purge(iflib_txq_t txq);
751 static void _iflib_pre_assert(if_softc_ctx_t scctx);
752 static void iflib_if_init_locked(if_ctx_t ctx);
753 #ifndef __NO_STRICT_ALIGNMENT
754 static struct mbuf * iflib_fixup_rx(struct mbuf *m);
755 #endif
756
757 NETDUMP_DEFINE(iflib);
758
759 #ifdef DEV_NETMAP
760 #include <sys/selinfo.h>
761 #include <net/netmap.h>
762 #include <dev/netmap/netmap_kern.h>
763
764 MODULE_DEPEND(iflib, netmap, 1, 1, 1);
765
766 static int netmap_fl_refill(iflib_rxq_t rxq, struct netmap_kring *kring, uint32_t nm_i, bool init);
767
768 /*
769  * device-specific sysctl variables:
770  *
771  * iflib_crcstrip: 0: keep CRC in rx frames (default), 1: strip it.
772  *      During regular operations the CRC is stripped, but on some
773  *      hardware reception of frames not multiple of 64 is slower,
774  *      so using crcstrip=0 helps in benchmarks.
775  *
776  * iflib_rx_miss, iflib_rx_miss_bufs:
777  *      count packets that might be missed due to lost interrupts.
778  */
779 SYSCTL_DECL(_dev_netmap);
780 /*
781  * The xl driver by default strips CRCs and we do not override it.
782  */
783
784 int iflib_crcstrip = 1;
785 SYSCTL_INT(_dev_netmap, OID_AUTO, iflib_crcstrip,
786     CTLFLAG_RW, &iflib_crcstrip, 1, "strip CRC on rx frames");
787
788 int iflib_rx_miss, iflib_rx_miss_bufs;
789 SYSCTL_INT(_dev_netmap, OID_AUTO, iflib_rx_miss,
790     CTLFLAG_RW, &iflib_rx_miss, 0, "potentially missed rx intr");
791 SYSCTL_INT(_dev_netmap, OID_AUTO, iflib_rx_miss_bufs,
792     CTLFLAG_RW, &iflib_rx_miss_bufs, 0, "potentially missed rx intr bufs");
793
794 /*
795  * Register/unregister. We are already under netmap lock.
796  * Only called on the first register or the last unregister.
797  */
798 static int
799 iflib_netmap_register(struct netmap_adapter *na, int onoff)
800 {
801         struct ifnet *ifp = na->ifp;
802         if_ctx_t ctx = ifp->if_softc;
803         int status;
804
805         CTX_LOCK(ctx);
806         IFDI_INTR_DISABLE(ctx);
807
808         /* Tell the stack that the interface is no longer active */
809         ifp->if_drv_flags &= ~(IFF_DRV_RUNNING | IFF_DRV_OACTIVE);
810
811         if (!CTX_IS_VF(ctx))
812                 IFDI_CRCSTRIP_SET(ctx, onoff, iflib_crcstrip);
813
814         /* enable or disable flags and callbacks in na and ifp */
815         if (onoff) {
816                 nm_set_native_flags(na);
817         } else {
818                 nm_clear_native_flags(na);
819         }
820         iflib_stop(ctx);
821         iflib_init_locked(ctx);
822         IFDI_CRCSTRIP_SET(ctx, onoff, iflib_crcstrip); // XXX why twice ?
823         status = ifp->if_drv_flags & IFF_DRV_RUNNING ? 0 : 1;
824         if (status)
825                 nm_clear_native_flags(na);
826         CTX_UNLOCK(ctx);
827         return (status);
828 }
829
830 static int
831 netmap_fl_refill(iflib_rxq_t rxq, struct netmap_kring *kring, uint32_t nm_i, bool init)
832 {
833         struct netmap_adapter *na = kring->na;
834         u_int const lim = kring->nkr_num_slots - 1;
835         u_int head = kring->rhead;
836         struct netmap_ring *ring = kring->ring;
837         bus_dmamap_t *map;
838         struct if_rxd_update iru;
839         if_ctx_t ctx = rxq->ifr_ctx;
840         iflib_fl_t fl = &rxq->ifr_fl[0];
841         uint32_t refill_pidx, nic_i;
842
843         if (nm_i == head && __predict_true(!init))
844                 return 0;
845         iru_init(&iru, rxq, 0 /* flid */);
846         map = fl->ifl_sds.ifsd_map;
847         refill_pidx = netmap_idx_k2n(kring, nm_i);
848         /*
849          * IMPORTANT: we must leave one free slot in the ring,
850          * so move head back by one unit
851          */
852         head = nm_prev(head, lim);
853         nic_i = UINT_MAX;
854         while (nm_i != head) {
855                 for (int tmp_pidx = 0; tmp_pidx < IFLIB_MAX_RX_REFRESH && nm_i != head; tmp_pidx++) {
856                         struct netmap_slot *slot = &ring->slot[nm_i];
857                         void *addr = PNMB(na, slot, &fl->ifl_bus_addrs[tmp_pidx]);
858                         uint32_t nic_i_dma = refill_pidx;
859                         nic_i = netmap_idx_k2n(kring, nm_i);
860
861                         MPASS(tmp_pidx < IFLIB_MAX_RX_REFRESH);
862
863                         if (addr == NETMAP_BUF_BASE(na)) /* bad buf */
864                                 return netmap_ring_reinit(kring);
865
866                         fl->ifl_vm_addrs[tmp_pidx] = addr;
867                         if (__predict_false(init) && map) {
868                                 netmap_load_map(na, fl->ifl_ifdi->idi_tag, map[nic_i], addr);
869                         } else if (map && (slot->flags & NS_BUF_CHANGED)) {
870                                 /* buffer has changed, reload map */
871                                 netmap_reload_map(na, fl->ifl_ifdi->idi_tag, map[nic_i], addr);
872                         }
873                         slot->flags &= ~NS_BUF_CHANGED;
874
875                         nm_i = nm_next(nm_i, lim);
876                         fl->ifl_rxd_idxs[tmp_pidx] = nic_i = nm_next(nic_i, lim);
877                         if (nm_i != head && tmp_pidx < IFLIB_MAX_RX_REFRESH-1)
878                                 continue;
879
880                         iru.iru_pidx = refill_pidx;
881                         iru.iru_count = tmp_pidx+1;
882                         ctx->isc_rxd_refill(ctx->ifc_softc, &iru);
883
884                         refill_pidx = nic_i;
885                         if (map == NULL)
886                                 continue;
887
888                         for (int n = 0; n < iru.iru_count; n++) {
889                                 bus_dmamap_sync(fl->ifl_ifdi->idi_tag, map[nic_i_dma],
890                                                 BUS_DMASYNC_PREREAD);
891                                 /* XXX - change this to not use the netmap func*/
892                                 nic_i_dma = nm_next(nic_i_dma, lim);
893                         }
894                 }
895         }
896         kring->nr_hwcur = head;
897
898         if (map)
899                 bus_dmamap_sync(fl->ifl_ifdi->idi_tag, fl->ifl_ifdi->idi_map,
900                                 BUS_DMASYNC_PREREAD | BUS_DMASYNC_PREWRITE);
901         if (__predict_true(nic_i != UINT_MAX))
902                 ctx->isc_rxd_flush(ctx->ifc_softc, rxq->ifr_id, fl->ifl_id, nic_i);
903         return (0);
904 }
905
906 /*
907  * Reconcile kernel and user view of the transmit ring.
908  *
909  * All information is in the kring.
910  * Userspace wants to send packets up to the one before kring->rhead,
911  * kernel knows kring->nr_hwcur is the first unsent packet.
912  *
913  * Here we push packets out (as many as possible), and possibly
914  * reclaim buffers from previously completed transmission.
915  *
916  * The caller (netmap) guarantees that there is only one instance
917  * running at any time. Any interference with other driver
918  * methods should be handled by the individual drivers.
919  */
920 static int
921 iflib_netmap_txsync(struct netmap_kring *kring, int flags)
922 {
923         struct netmap_adapter *na = kring->na;
924         struct ifnet *ifp = na->ifp;
925         struct netmap_ring *ring = kring->ring;
926         u_int nm_i;     /* index into the netmap kring */
927         u_int nic_i;    /* index into the NIC ring */
928         u_int n;
929         u_int const lim = kring->nkr_num_slots - 1;
930         u_int const head = kring->rhead;
931         struct if_pkt_info pi;
932
933         /*
934          * interrupts on every tx packet are expensive so request
935          * them every half ring, or where NS_REPORT is set
936          */
937         u_int report_frequency = kring->nkr_num_slots >> 1;
938         /* device-specific */
939         if_ctx_t ctx = ifp->if_softc;
940         iflib_txq_t txq = &ctx->ifc_txqs[kring->ring_id];
941
942         if (txq->ift_sds.ifsd_map)
943                 bus_dmamap_sync(txq->ift_desc_tag, txq->ift_ifdi->idi_map,
944                                 BUS_DMASYNC_POSTREAD | BUS_DMASYNC_POSTWRITE);
945
946
947         /*
948          * First part: process new packets to send.
949          * nm_i is the current index in the netmap kring,
950          * nic_i is the corresponding index in the NIC ring.
951          *
952          * If we have packets to send (nm_i != head)
953          * iterate over the netmap ring, fetch length and update
954          * the corresponding slot in the NIC ring. Some drivers also
955          * need to update the buffer's physical address in the NIC slot
956          * even NS_BUF_CHANGED is not set (PNMB computes the addresses).
957          *
958          * The netmap_reload_map() calls is especially expensive,
959          * even when (as in this case) the tag is 0, so do only
960          * when the buffer has actually changed.
961          *
962          * If possible do not set the report/intr bit on all slots,
963          * but only a few times per ring or when NS_REPORT is set.
964          *
965          * Finally, on 10G and faster drivers, it might be useful
966          * to prefetch the next slot and txr entry.
967          */
968
969         nm_i = kring->nr_hwcur;
970         if (nm_i != head) {     /* we have new packets to send */
971                 pkt_info_zero(&pi);
972                 pi.ipi_segs = txq->ift_segs;
973                 pi.ipi_qsidx = kring->ring_id;
974                 nic_i = netmap_idx_k2n(kring, nm_i);
975
976                 __builtin_prefetch(&ring->slot[nm_i]);
977                 __builtin_prefetch(&txq->ift_sds.ifsd_m[nic_i]);
978                 if (txq->ift_sds.ifsd_map)
979                         __builtin_prefetch(&txq->ift_sds.ifsd_map[nic_i]);
980
981                 for (n = 0; nm_i != head; n++) {
982                         struct netmap_slot *slot = &ring->slot[nm_i];
983                         u_int len = slot->len;
984                         uint64_t paddr;
985                         void *addr = PNMB(na, slot, &paddr);
986                         int flags = (slot->flags & NS_REPORT ||
987                                 nic_i == 0 || nic_i == report_frequency) ?
988                                 IPI_TX_INTR : 0;
989
990                         /* device-specific */
991                         pi.ipi_len = len;
992                         pi.ipi_segs[0].ds_addr = paddr;
993                         pi.ipi_segs[0].ds_len = len;
994                         pi.ipi_nsegs = 1;
995                         pi.ipi_ndescs = 0;
996                         pi.ipi_pidx = nic_i;
997                         pi.ipi_flags = flags;
998
999                         /* Fill the slot in the NIC ring. */
1000                         ctx->isc_txd_encap(ctx->ifc_softc, &pi);
1001
1002                         /* prefetch for next round */
1003                         __builtin_prefetch(&ring->slot[nm_i + 1]);
1004                         __builtin_prefetch(&txq->ift_sds.ifsd_m[nic_i + 1]);
1005                         if (txq->ift_sds.ifsd_map) {
1006                                 __builtin_prefetch(&txq->ift_sds.ifsd_map[nic_i + 1]);
1007
1008                                 NM_CHECK_ADDR_LEN(na, addr, len);
1009
1010                                 if (slot->flags & NS_BUF_CHANGED) {
1011                                         /* buffer has changed, reload map */
1012                                         netmap_reload_map(na, txq->ift_desc_tag, txq->ift_sds.ifsd_map[nic_i], addr);
1013                                 }
1014                                 /* make sure changes to the buffer are synced */
1015                                 bus_dmamap_sync(txq->ift_ifdi->idi_tag, txq->ift_sds.ifsd_map[nic_i],
1016                                                 BUS_DMASYNC_PREWRITE);
1017                         }
1018                         slot->flags &= ~(NS_REPORT | NS_BUF_CHANGED);
1019                         nm_i = nm_next(nm_i, lim);
1020                         nic_i = nm_next(nic_i, lim);
1021                 }
1022                 kring->nr_hwcur = nm_i;
1023
1024                 /* synchronize the NIC ring */
1025                 if (txq->ift_sds.ifsd_map)
1026                         bus_dmamap_sync(txq->ift_desc_tag, txq->ift_ifdi->idi_map,
1027                                                 BUS_DMASYNC_PREREAD | BUS_DMASYNC_PREWRITE);
1028
1029                 /* (re)start the tx unit up to slot nic_i (excluded) */
1030                 ctx->isc_txd_flush(ctx->ifc_softc, txq->ift_id, nic_i);
1031         }
1032
1033         /*
1034          * Second part: reclaim buffers for completed transmissions.
1035          *
1036          * If there are unclaimed buffers, attempt to reclaim them.
1037          * If none are reclaimed, and TX IRQs are not in use, do an initial
1038          * minimal delay, then trigger the tx handler which will spin in the
1039          * group task queue.
1040          */
1041         if (kring->nr_hwtail != nm_prev(kring->nr_hwcur, lim)) {
1042                 if (iflib_tx_credits_update(ctx, txq)) {
1043                         /* some tx completed, increment avail */
1044                         nic_i = txq->ift_cidx_processed;
1045                         kring->nr_hwtail = nm_prev(netmap_idx_n2k(kring, nic_i), lim);
1046                 }
1047         }
1048         if (!(ctx->ifc_flags & IFC_NETMAP_TX_IRQ))
1049                 if (kring->nr_hwtail != nm_prev(kring->nr_hwcur, lim)) {
1050                         callout_reset_on(&txq->ift_timer, hz < 2000 ? 1 : hz / 1000,
1051                             iflib_timer, txq, txq->ift_timer.c_cpu);
1052         }
1053         return (0);
1054 }
1055
1056 /*
1057  * Reconcile kernel and user view of the receive ring.
1058  * Same as for the txsync, this routine must be efficient.
1059  * The caller guarantees a single invocations, but races against
1060  * the rest of the driver should be handled here.
1061  *
1062  * On call, kring->rhead is the first packet that userspace wants
1063  * to keep, and kring->rcur is the wakeup point.
1064  * The kernel has previously reported packets up to kring->rtail.
1065  *
1066  * If (flags & NAF_FORCE_READ) also check for incoming packets irrespective
1067  * of whether or not we received an interrupt.
1068  */
1069 static int
1070 iflib_netmap_rxsync(struct netmap_kring *kring, int flags)
1071 {
1072         struct netmap_adapter *na = kring->na;
1073         struct netmap_ring *ring = kring->ring;
1074         uint32_t nm_i;  /* index into the netmap ring */
1075         uint32_t nic_i; /* index into the NIC ring */
1076         u_int i, n;
1077         u_int const lim = kring->nkr_num_slots - 1;
1078         u_int const head = kring->rhead;
1079         int force_update = (flags & NAF_FORCE_READ) || kring->nr_kflags & NKR_PENDINTR;
1080         struct if_rxd_info ri;
1081
1082         struct ifnet *ifp = na->ifp;
1083         if_ctx_t ctx = ifp->if_softc;
1084         iflib_rxq_t rxq = &ctx->ifc_rxqs[kring->ring_id];
1085         iflib_fl_t fl = rxq->ifr_fl;
1086         if (head > lim)
1087                 return netmap_ring_reinit(kring);
1088
1089         /* XXX check sync modes */
1090         for (i = 0, fl = rxq->ifr_fl; i < rxq->ifr_nfl; i++, fl++) {
1091                 if (fl->ifl_sds.ifsd_map == NULL)
1092                         continue;
1093                 bus_dmamap_sync(rxq->ifr_fl[i].ifl_desc_tag, fl->ifl_ifdi->idi_map,
1094                                 BUS_DMASYNC_POSTREAD | BUS_DMASYNC_POSTWRITE);
1095         }
1096         /*
1097          * First part: import newly received packets.
1098          *
1099          * nm_i is the index of the next free slot in the netmap ring,
1100          * nic_i is the index of the next received packet in the NIC ring,
1101          * and they may differ in case if_init() has been called while
1102          * in netmap mode. For the receive ring we have
1103          *
1104          *      nic_i = rxr->next_check;
1105          *      nm_i = kring->nr_hwtail (previous)
1106          * and
1107          *      nm_i == (nic_i + kring->nkr_hwofs) % ring_size
1108          *
1109          * rxr->next_check is set to 0 on a ring reinit
1110          */
1111         if (netmap_no_pendintr || force_update) {
1112                 int crclen = iflib_crcstrip ? 0 : 4;
1113                 int error, avail;
1114
1115                 for (i = 0; i < rxq->ifr_nfl; i++) {
1116                         fl = &rxq->ifr_fl[i];
1117                         nic_i = fl->ifl_cidx;
1118                         nm_i = netmap_idx_n2k(kring, nic_i);
1119                         avail = iflib_rxd_avail(ctx, rxq, nic_i, USHRT_MAX);
1120                         for (n = 0; avail > 0; n++, avail--) {
1121                                 rxd_info_zero(&ri);
1122                                 ri.iri_frags = rxq->ifr_frags;
1123                                 ri.iri_qsidx = kring->ring_id;
1124                                 ri.iri_ifp = ctx->ifc_ifp;
1125                                 ri.iri_cidx = nic_i;
1126
1127                                 error = ctx->isc_rxd_pkt_get(ctx->ifc_softc, &ri);
1128                                 ring->slot[nm_i].len = error ? 0 : ri.iri_len - crclen;
1129                                 ring->slot[nm_i].flags = 0;
1130                                 if (fl->ifl_sds.ifsd_map)
1131                                         bus_dmamap_sync(fl->ifl_ifdi->idi_tag,
1132                                                         fl->ifl_sds.ifsd_map[nic_i], BUS_DMASYNC_POSTREAD);
1133                                 nm_i = nm_next(nm_i, lim);
1134                                 nic_i = nm_next(nic_i, lim);
1135                         }
1136                         if (n) { /* update the state variables */
1137                                 if (netmap_no_pendintr && !force_update) {
1138                                         /* diagnostics */
1139                                         iflib_rx_miss ++;
1140                                         iflib_rx_miss_bufs += n;
1141                                 }
1142                                 fl->ifl_cidx = nic_i;
1143                                 kring->nr_hwtail = nm_i;
1144                         }
1145                         kring->nr_kflags &= ~NKR_PENDINTR;
1146                 }
1147         }
1148         /*
1149          * Second part: skip past packets that userspace has released.
1150          * (kring->nr_hwcur to head excluded),
1151          * and make the buffers available for reception.
1152          * As usual nm_i is the index in the netmap ring,
1153          * nic_i is the index in the NIC ring, and
1154          * nm_i == (nic_i + kring->nkr_hwofs) % ring_size
1155          */
1156         /* XXX not sure how this will work with multiple free lists */
1157         nm_i = kring->nr_hwcur;
1158
1159         return (netmap_fl_refill(rxq, kring, nm_i, false));
1160 }
1161
1162 static void
1163 iflib_netmap_intr(struct netmap_adapter *na, int onoff)
1164 {
1165         struct ifnet *ifp = na->ifp;
1166         if_ctx_t ctx = ifp->if_softc;
1167
1168         CTX_LOCK(ctx);
1169         if (onoff) {
1170                 IFDI_INTR_ENABLE(ctx);
1171         } else {
1172                 IFDI_INTR_DISABLE(ctx);
1173         }
1174         CTX_UNLOCK(ctx);
1175 }
1176
1177
1178 static int
1179 iflib_netmap_attach(if_ctx_t ctx)
1180 {
1181         struct netmap_adapter na;
1182         if_softc_ctx_t scctx = &ctx->ifc_softc_ctx;
1183
1184         bzero(&na, sizeof(na));
1185
1186         na.ifp = ctx->ifc_ifp;
1187         na.na_flags = NAF_BDG_MAYSLEEP;
1188         MPASS(ctx->ifc_softc_ctx.isc_ntxqsets);
1189         MPASS(ctx->ifc_softc_ctx.isc_nrxqsets);
1190
1191         na.num_tx_desc = scctx->isc_ntxd[0];
1192         na.num_rx_desc = scctx->isc_nrxd[0];
1193         na.nm_txsync = iflib_netmap_txsync;
1194         na.nm_rxsync = iflib_netmap_rxsync;
1195         na.nm_register = iflib_netmap_register;
1196         na.nm_intr = iflib_netmap_intr;
1197         na.num_tx_rings = ctx->ifc_softc_ctx.isc_ntxqsets;
1198         na.num_rx_rings = ctx->ifc_softc_ctx.isc_nrxqsets;
1199         return (netmap_attach(&na));
1200 }
1201
1202 static void
1203 iflib_netmap_txq_init(if_ctx_t ctx, iflib_txq_t txq)
1204 {
1205         struct netmap_adapter *na = NA(ctx->ifc_ifp);
1206         struct netmap_slot *slot;
1207
1208         slot = netmap_reset(na, NR_TX, txq->ift_id, 0);
1209         if (slot == NULL)
1210                 return;
1211         if (txq->ift_sds.ifsd_map == NULL)
1212                 return;
1213
1214         for (int i = 0; i < ctx->ifc_softc_ctx.isc_ntxd[0]; i++) {
1215
1216                 /*
1217                  * In netmap mode, set the map for the packet buffer.
1218                  * NOTE: Some drivers (not this one) also need to set
1219                  * the physical buffer address in the NIC ring.
1220                  * netmap_idx_n2k() maps a nic index, i, into the corresponding
1221                  * netmap slot index, si
1222                  */
1223                 int si = netmap_idx_n2k(na->tx_rings[txq->ift_id], i);
1224                 netmap_load_map(na, txq->ift_desc_tag, txq->ift_sds.ifsd_map[i], NMB(na, slot + si));
1225         }
1226 }
1227
1228 static void
1229 iflib_netmap_rxq_init(if_ctx_t ctx, iflib_rxq_t rxq)
1230 {
1231         struct netmap_adapter *na = NA(ctx->ifc_ifp);
1232         struct netmap_kring *kring = na->rx_rings[rxq->ifr_id];
1233         struct netmap_slot *slot;
1234         uint32_t nm_i;
1235
1236         slot = netmap_reset(na, NR_RX, rxq->ifr_id, 0);
1237         if (slot == NULL)
1238                 return;
1239         nm_i = netmap_idx_n2k(kring, 0);
1240         netmap_fl_refill(rxq, kring, nm_i, true);
1241 }
1242
1243 static void
1244 iflib_netmap_timer_adjust(if_ctx_t ctx, uint16_t txqid, uint32_t *reset_on)
1245 {
1246         struct netmap_kring *kring;
1247
1248         kring = NA(ctx->ifc_ifp)->tx_rings[txqid];
1249
1250         if (kring->nr_hwcur != nm_next(kring->nr_hwtail, kring->nkr_num_slots - 1)) {
1251                 if (ctx->isc_txd_credits_update(ctx->ifc_softc, txqid, false))
1252                         netmap_tx_irq(ctx->ifc_ifp, txqid);
1253                 if (!(ctx->ifc_flags & IFC_NETMAP_TX_IRQ)) {
1254                         if (hz < 2000)
1255                                 *reset_on = 1;
1256                         else
1257                                 *reset_on = hz / 1000;
1258                 }
1259         }
1260 }
1261
1262 #define iflib_netmap_detach(ifp) netmap_detach(ifp)
1263
1264 #else
1265 #define iflib_netmap_txq_init(ctx, txq)
1266 #define iflib_netmap_rxq_init(ctx, rxq)
1267 #define iflib_netmap_detach(ifp)
1268
1269 #define iflib_netmap_attach(ctx) (0)
1270 #define netmap_rx_irq(ifp, qid, budget) (0)
1271 #define netmap_tx_irq(ifp, qid) do {} while (0)
1272 #define iflib_netmap_timer_adjust(ctx, txqid, reset_on)
1273
1274 #endif
1275
1276 #if defined(__i386__) || defined(__amd64__)
1277 static __inline void
1278 prefetch(void *x)
1279 {
1280         __asm volatile("prefetcht0 %0" :: "m" (*(unsigned long *)x));
1281 }
1282 static __inline void
1283 prefetch2cachelines(void *x)
1284 {
1285         __asm volatile("prefetcht0 %0" :: "m" (*(unsigned long *)x));
1286 #if (CACHE_LINE_SIZE < 128)
1287         __asm volatile("prefetcht0 %0" :: "m" (*(((unsigned long *)x)+CACHE_LINE_SIZE/(sizeof(unsigned long)))));
1288 #endif
1289 }
1290 #else
1291 #define prefetch(x)
1292 #define prefetch2cachelines(x)
1293 #endif
1294
1295 static void
1296 iflib_gen_mac(if_ctx_t ctx)
1297 {
1298         struct thread *td;
1299         MD5_CTX mdctx;
1300         char uuid[HOSTUUIDLEN+1];
1301         char buf[HOSTUUIDLEN+16];
1302         uint8_t *mac;
1303         unsigned char digest[16];
1304
1305         td = curthread;
1306         mac = ctx->ifc_mac;
1307         uuid[HOSTUUIDLEN] = 0;
1308         bcopy(td->td_ucred->cr_prison->pr_hostuuid, uuid, HOSTUUIDLEN);
1309         snprintf(buf, HOSTUUIDLEN+16, "%s-%s", uuid, device_get_nameunit(ctx->ifc_dev));
1310         /*
1311          * Generate a pseudo-random, deterministic MAC
1312          * address based on the UUID and unit number.
1313          * The FreeBSD Foundation OUI of 58-9C-FC is used.
1314          */
1315         MD5Init(&mdctx);
1316         MD5Update(&mdctx, buf, strlen(buf));
1317         MD5Final(digest, &mdctx);
1318
1319         mac[0] = 0x58;
1320         mac[1] = 0x9C;
1321         mac[2] = 0xFC;
1322         mac[3] = digest[0];
1323         mac[4] = digest[1];
1324         mac[5] = digest[2];
1325 }
1326
1327 static void
1328 iru_init(if_rxd_update_t iru, iflib_rxq_t rxq, uint8_t flid)
1329 {
1330         iflib_fl_t fl;
1331
1332         fl = &rxq->ifr_fl[flid];
1333         iru->iru_paddrs = fl->ifl_bus_addrs;
1334         iru->iru_vaddrs = &fl->ifl_vm_addrs[0];
1335         iru->iru_idxs = fl->ifl_rxd_idxs;
1336         iru->iru_qsidx = rxq->ifr_id;
1337         iru->iru_buf_size = fl->ifl_buf_size;
1338         iru->iru_flidx = fl->ifl_id;
1339 }
1340
1341 static void
1342 _iflib_dmamap_cb(void *arg, bus_dma_segment_t *segs, int nseg, int err)
1343 {
1344         if (err)
1345                 return;
1346         *(bus_addr_t *) arg = segs[0].ds_addr;
1347 }
1348
1349 int
1350 iflib_dma_alloc(if_ctx_t ctx, int size, iflib_dma_info_t dma, int mapflags)
1351 {
1352         int err;
1353         if_shared_ctx_t sctx = ctx->ifc_sctx;
1354         device_t dev = ctx->ifc_dev;
1355
1356         KASSERT(sctx->isc_q_align != 0, ("alignment value not initialized"));
1357
1358         err = bus_dma_tag_create(bus_get_dma_tag(dev), /* parent */
1359                                 sctx->isc_q_align, 0,   /* alignment, bounds */
1360                                 BUS_SPACE_MAXADDR,      /* lowaddr */
1361                                 BUS_SPACE_MAXADDR,      /* highaddr */
1362                                 NULL, NULL,             /* filter, filterarg */
1363                                 size,                   /* maxsize */
1364                                 1,                      /* nsegments */
1365                                 size,                   /* maxsegsize */
1366                                 BUS_DMA_ALLOCNOW,       /* flags */
1367                                 NULL,                   /* lockfunc */
1368                                 NULL,                   /* lockarg */
1369                                 &dma->idi_tag);
1370         if (err) {
1371                 device_printf(dev,
1372                     "%s: bus_dma_tag_create failed: %d\n",
1373                     __func__, err);
1374                 goto fail_0;
1375         }
1376
1377         err = bus_dmamem_alloc(dma->idi_tag, (void**) &dma->idi_vaddr,
1378             BUS_DMA_NOWAIT | BUS_DMA_COHERENT | BUS_DMA_ZERO, &dma->idi_map);
1379         if (err) {
1380                 device_printf(dev,
1381                     "%s: bus_dmamem_alloc(%ju) failed: %d\n",
1382                     __func__, (uintmax_t)size, err);
1383                 goto fail_1;
1384         }
1385
1386         dma->idi_paddr = IF_BAD_DMA;
1387         err = bus_dmamap_load(dma->idi_tag, dma->idi_map, dma->idi_vaddr,
1388             size, _iflib_dmamap_cb, &dma->idi_paddr, mapflags | BUS_DMA_NOWAIT);
1389         if (err || dma->idi_paddr == IF_BAD_DMA) {
1390                 device_printf(dev,
1391                     "%s: bus_dmamap_load failed: %d\n",
1392                     __func__, err);
1393                 goto fail_2;
1394         }
1395
1396         dma->idi_size = size;
1397         return (0);
1398
1399 fail_2:
1400         bus_dmamem_free(dma->idi_tag, dma->idi_vaddr, dma->idi_map);
1401 fail_1:
1402         bus_dma_tag_destroy(dma->idi_tag);
1403 fail_0:
1404         dma->idi_tag = NULL;
1405
1406         return (err);
1407 }
1408
1409 int
1410 iflib_dma_alloc_multi(if_ctx_t ctx, int *sizes, iflib_dma_info_t *dmalist, int mapflags, int count)
1411 {
1412         int i, err;
1413         iflib_dma_info_t *dmaiter;
1414
1415         dmaiter = dmalist;
1416         for (i = 0; i < count; i++, dmaiter++) {
1417                 if ((err = iflib_dma_alloc(ctx, sizes[i], *dmaiter, mapflags)) != 0)
1418                         break;
1419         }
1420         if (err)
1421                 iflib_dma_free_multi(dmalist, i);
1422         return (err);
1423 }
1424
1425 void
1426 iflib_dma_free(iflib_dma_info_t dma)
1427 {
1428         if (dma->idi_tag == NULL)
1429                 return;
1430         if (dma->idi_paddr != IF_BAD_DMA) {
1431                 bus_dmamap_sync(dma->idi_tag, dma->idi_map,
1432                     BUS_DMASYNC_POSTREAD | BUS_DMASYNC_POSTWRITE);
1433                 bus_dmamap_unload(dma->idi_tag, dma->idi_map);
1434                 dma->idi_paddr = IF_BAD_DMA;
1435         }
1436         if (dma->idi_vaddr != NULL) {
1437                 bus_dmamem_free(dma->idi_tag, dma->idi_vaddr, dma->idi_map);
1438                 dma->idi_vaddr = NULL;
1439         }
1440         bus_dma_tag_destroy(dma->idi_tag);
1441         dma->idi_tag = NULL;
1442 }
1443
1444 void
1445 iflib_dma_free_multi(iflib_dma_info_t *dmalist, int count)
1446 {
1447         int i;
1448         iflib_dma_info_t *dmaiter = dmalist;
1449
1450         for (i = 0; i < count; i++, dmaiter++)
1451                 iflib_dma_free(*dmaiter);
1452 }
1453
1454 #ifdef EARLY_AP_STARTUP
1455 static const int iflib_started = 1;
1456 #else
1457 /*
1458  * We used to abuse the smp_started flag to decide if the queues have been
1459  * fully initialized (by late taskqgroup_adjust() calls in a SYSINIT()).
1460  * That gave bad races, since the SYSINIT() runs strictly after smp_started
1461  * is set.  Run a SYSINIT() strictly after that to just set a usable
1462  * completion flag.
1463  */
1464
1465 static int iflib_started;
1466
1467 static void
1468 iflib_record_started(void *arg)
1469 {
1470         iflib_started = 1;
1471 }
1472
1473 SYSINIT(iflib_record_started, SI_SUB_SMP + 1, SI_ORDER_FIRST,
1474         iflib_record_started, NULL);
1475 #endif
1476
1477 static int
1478 iflib_fast_intr(void *arg)
1479 {
1480         iflib_filter_info_t info = arg;
1481         struct grouptask *gtask = info->ifi_task;
1482         if (!iflib_started)
1483                 return (FILTER_HANDLED);
1484
1485         DBG_COUNTER_INC(fast_intrs);
1486         if (info->ifi_filter != NULL && info->ifi_filter(info->ifi_filter_arg) == FILTER_HANDLED)
1487                 return (FILTER_HANDLED);
1488
1489         GROUPTASK_ENQUEUE(gtask);
1490         return (FILTER_HANDLED);
1491 }
1492
1493 static int
1494 iflib_fast_intr_rxtx(void *arg)
1495 {
1496         iflib_filter_info_t info = arg;
1497         struct grouptask *gtask = info->ifi_task;
1498         iflib_rxq_t rxq = (iflib_rxq_t)info->ifi_ctx;
1499         if_ctx_t ctx = NULL;;
1500         int i, cidx;
1501
1502         if (!iflib_started)
1503                 return (FILTER_HANDLED);
1504
1505         DBG_COUNTER_INC(fast_intrs);
1506         if (info->ifi_filter != NULL && info->ifi_filter(info->ifi_filter_arg) == FILTER_HANDLED)
1507                 return (FILTER_HANDLED);
1508
1509         MPASS(rxq->ifr_ntxqirq);
1510         for (i = 0; i < rxq->ifr_ntxqirq; i++) {
1511                 qidx_t txqid = rxq->ifr_txqid[i];
1512
1513                 ctx = rxq->ifr_ctx;
1514
1515                 if (!ctx->isc_txd_credits_update(ctx->ifc_softc, txqid, false)) {
1516                         IFDI_TX_QUEUE_INTR_ENABLE(ctx, txqid);
1517                         continue;
1518                 }
1519                 GROUPTASK_ENQUEUE(&ctx->ifc_txqs[txqid].ift_task);
1520         }
1521         if (ctx->ifc_sctx->isc_flags & IFLIB_HAS_RXCQ)
1522                 cidx = rxq->ifr_cq_cidx;
1523         else
1524                 cidx = rxq->ifr_fl[0].ifl_cidx;
1525         if (iflib_rxd_avail(ctx, rxq, cidx, 1))
1526                 GROUPTASK_ENQUEUE(gtask);
1527         else
1528                 IFDI_RX_QUEUE_INTR_ENABLE(ctx, rxq->ifr_id);
1529         return (FILTER_HANDLED);
1530 }
1531
1532
1533 static int
1534 iflib_fast_intr_ctx(void *arg)
1535 {
1536         iflib_filter_info_t info = arg;
1537         struct grouptask *gtask = info->ifi_task;
1538
1539         if (!iflib_started)
1540                 return (FILTER_HANDLED);
1541
1542         DBG_COUNTER_INC(fast_intrs);
1543         if (info->ifi_filter != NULL && info->ifi_filter(info->ifi_filter_arg) == FILTER_HANDLED)
1544                 return (FILTER_HANDLED);
1545
1546         GROUPTASK_ENQUEUE(gtask);
1547         return (FILTER_HANDLED);
1548 }
1549
1550 static int
1551 _iflib_irq_alloc(if_ctx_t ctx, if_irq_t irq, int rid,
1552                  driver_filter_t filter, driver_intr_t handler, void *arg,
1553                  const char *name)
1554 {
1555         int rc, flags;
1556         struct resource *res;
1557         void *tag = NULL;
1558         device_t dev = ctx->ifc_dev;
1559
1560         flags = RF_ACTIVE;
1561         if (ctx->ifc_flags & IFC_LEGACY)
1562                 flags |= RF_SHAREABLE;
1563         MPASS(rid < 512);
1564         irq->ii_rid = rid;
1565         res = bus_alloc_resource_any(dev, SYS_RES_IRQ, &irq->ii_rid, flags);
1566         if (res == NULL) {
1567                 device_printf(dev,
1568                     "failed to allocate IRQ for rid %d, name %s.\n", rid, name);
1569                 return (ENOMEM);
1570         }
1571         irq->ii_res = res;
1572         KASSERT(filter == NULL || handler == NULL, ("filter and handler can't both be non-NULL"));
1573         rc = bus_setup_intr(dev, res, INTR_MPSAFE | INTR_TYPE_NET,
1574                                                 filter, handler, arg, &tag);
1575         if (rc != 0) {
1576                 device_printf(dev,
1577                     "failed to setup interrupt for rid %d, name %s: %d\n",
1578                                           rid, name ? name : "unknown", rc);
1579                 return (rc);
1580         } else if (name)
1581                 bus_describe_intr(dev, res, tag, "%s", name);
1582
1583         irq->ii_tag = tag;
1584         return (0);
1585 }
1586
1587
1588 /*********************************************************************
1589  *
1590  *  Allocate memory for tx_buffer structures. The tx_buffer stores all
1591  *  the information needed to transmit a packet on the wire. This is
1592  *  called only once at attach, setup is done every reset.
1593  *
1594  **********************************************************************/
1595
1596 static int
1597 iflib_txsd_alloc(iflib_txq_t txq)
1598 {
1599         if_ctx_t ctx = txq->ift_ctx;
1600         if_shared_ctx_t sctx = ctx->ifc_sctx;
1601         if_softc_ctx_t scctx = &ctx->ifc_softc_ctx;
1602         device_t dev = ctx->ifc_dev;
1603         bus_size_t tsomaxsize;
1604         int err, nsegments, ntsosegments;
1605
1606         nsegments = scctx->isc_tx_nsegments;
1607         ntsosegments = scctx->isc_tx_tso_segments_max;
1608         tsomaxsize = scctx->isc_tx_tso_size_max;
1609         if (if_getcapabilities(ctx->ifc_ifp) & IFCAP_VLAN_MTU)
1610                 tsomaxsize += sizeof(struct ether_vlan_header);
1611         MPASS(scctx->isc_ntxd[0] > 0);
1612         MPASS(scctx->isc_ntxd[txq->ift_br_offset] > 0);
1613         MPASS(nsegments > 0);
1614         if (if_getcapabilities(ctx->ifc_ifp) & IFCAP_TSO) {
1615                 MPASS(ntsosegments > 0);
1616                 MPASS(sctx->isc_tso_maxsize >= tsomaxsize);
1617         }
1618
1619         /*
1620          * Setup DMA descriptor areas.
1621          */
1622         if ((err = bus_dma_tag_create(bus_get_dma_tag(dev),
1623                                1, 0,                    /* alignment, bounds */
1624                                BUS_SPACE_MAXADDR,       /* lowaddr */
1625                                BUS_SPACE_MAXADDR,       /* highaddr */
1626                                NULL, NULL,              /* filter, filterarg */
1627                                sctx->isc_tx_maxsize,            /* maxsize */
1628                                nsegments,       /* nsegments */
1629                                sctx->isc_tx_maxsegsize, /* maxsegsize */
1630                                0,                       /* flags */
1631                                NULL,                    /* lockfunc */
1632                                NULL,                    /* lockfuncarg */
1633                                &txq->ift_desc_tag))) {
1634                 device_printf(dev,"Unable to allocate TX DMA tag: %d\n", err);
1635                 device_printf(dev,"maxsize: %ju nsegments: %d maxsegsize: %ju\n",
1636                     (uintmax_t)sctx->isc_tx_maxsize, nsegments, (uintmax_t)sctx->isc_tx_maxsegsize);
1637                 goto fail;
1638         }
1639         if ((if_getcapabilities(ctx->ifc_ifp) & IFCAP_TSO) &
1640             (err = bus_dma_tag_create(bus_get_dma_tag(dev),
1641                                1, 0,                    /* alignment, bounds */
1642                                BUS_SPACE_MAXADDR,       /* lowaddr */
1643                                BUS_SPACE_MAXADDR,       /* highaddr */
1644                                NULL, NULL,              /* filter, filterarg */
1645                                tsomaxsize,              /* maxsize */
1646                                ntsosegments,    /* nsegments */
1647                                sctx->isc_tso_maxsegsize,/* maxsegsize */
1648                                0,                       /* flags */
1649                                NULL,                    /* lockfunc */
1650                                NULL,                    /* lockfuncarg */
1651                                &txq->ift_tso_desc_tag))) {
1652                 device_printf(dev,"Unable to allocate TX TSO DMA tag: %d\n", err);
1653
1654                 goto fail;
1655         }
1656         if (!(txq->ift_sds.ifsd_flags =
1657             (uint8_t *) malloc(sizeof(uint8_t) *
1658             scctx->isc_ntxd[txq->ift_br_offset], M_IFLIB, M_NOWAIT | M_ZERO))) {
1659                 device_printf(dev, "Unable to allocate tx_buffer memory\n");
1660                 err = ENOMEM;
1661                 goto fail;
1662         }
1663         if (!(txq->ift_sds.ifsd_m =
1664             (struct mbuf **) malloc(sizeof(struct mbuf *) *
1665             scctx->isc_ntxd[txq->ift_br_offset], M_IFLIB, M_NOWAIT | M_ZERO))) {
1666                 device_printf(dev, "Unable to allocate tx_buffer memory\n");
1667                 err = ENOMEM;
1668                 goto fail;
1669         }
1670
1671         /* Create the descriptor buffer dma maps */
1672 #if defined(ACPI_DMAR) || (! (defined(__i386__) || defined(__amd64__)))
1673         if ((ctx->ifc_flags & IFC_DMAR) == 0)
1674                 return (0);
1675
1676         if (!(txq->ift_sds.ifsd_map =
1677             (bus_dmamap_t *) malloc(sizeof(bus_dmamap_t) * scctx->isc_ntxd[txq->ift_br_offset], M_IFLIB, M_NOWAIT | M_ZERO))) {
1678                 device_printf(dev, "Unable to allocate tx_buffer map memory\n");
1679                 err = ENOMEM;
1680                 goto fail;
1681         }
1682
1683         for (int i = 0; i < scctx->isc_ntxd[txq->ift_br_offset]; i++) {
1684                 err = bus_dmamap_create(txq->ift_desc_tag, 0, &txq->ift_sds.ifsd_map[i]);
1685                 if (err != 0) {
1686                         device_printf(dev, "Unable to create TX DMA map\n");
1687                         goto fail;
1688                 }
1689         }
1690 #endif
1691         return (0);
1692 fail:
1693         /* We free all, it handles case where we are in the middle */
1694         iflib_tx_structures_free(ctx);
1695         return (err);
1696 }
1697
1698 static void
1699 iflib_txsd_destroy(if_ctx_t ctx, iflib_txq_t txq, int i)
1700 {
1701         bus_dmamap_t map;
1702
1703         map = NULL;
1704         if (txq->ift_sds.ifsd_map != NULL)
1705                 map = txq->ift_sds.ifsd_map[i];
1706         if (map != NULL) {
1707                 bus_dmamap_unload(txq->ift_desc_tag, map);
1708                 bus_dmamap_destroy(txq->ift_desc_tag, map);
1709                 txq->ift_sds.ifsd_map[i] = NULL;
1710         }
1711 }
1712
1713 static void
1714 iflib_txq_destroy(iflib_txq_t txq)
1715 {
1716         if_ctx_t ctx = txq->ift_ctx;
1717
1718         for (int i = 0; i < txq->ift_size; i++)
1719                 iflib_txsd_destroy(ctx, txq, i);
1720         if (txq->ift_sds.ifsd_map != NULL) {
1721                 free(txq->ift_sds.ifsd_map, M_IFLIB);
1722                 txq->ift_sds.ifsd_map = NULL;
1723         }
1724         if (txq->ift_sds.ifsd_m != NULL) {
1725                 free(txq->ift_sds.ifsd_m, M_IFLIB);
1726                 txq->ift_sds.ifsd_m = NULL;
1727         }
1728         if (txq->ift_sds.ifsd_flags != NULL) {
1729                 free(txq->ift_sds.ifsd_flags, M_IFLIB);
1730                 txq->ift_sds.ifsd_flags = NULL;
1731         }
1732         if (txq->ift_desc_tag != NULL) {
1733                 bus_dma_tag_destroy(txq->ift_desc_tag);
1734                 txq->ift_desc_tag = NULL;
1735         }
1736         if (txq->ift_tso_desc_tag != NULL) {
1737                 bus_dma_tag_destroy(txq->ift_tso_desc_tag);
1738                 txq->ift_tso_desc_tag = NULL;
1739         }
1740 }
1741
1742 static void
1743 iflib_txsd_free(if_ctx_t ctx, iflib_txq_t txq, int i)
1744 {
1745         struct mbuf **mp;
1746
1747         mp = &txq->ift_sds.ifsd_m[i];
1748         if (*mp == NULL)
1749                 return;
1750
1751         if (txq->ift_sds.ifsd_map != NULL) {
1752                 bus_dmamap_sync(txq->ift_desc_tag,
1753                                 txq->ift_sds.ifsd_map[i],
1754                                 BUS_DMASYNC_POSTWRITE);
1755                 bus_dmamap_unload(txq->ift_desc_tag,
1756                                   txq->ift_sds.ifsd_map[i]);
1757         }
1758         m_free(*mp);
1759         DBG_COUNTER_INC(tx_frees);
1760         *mp = NULL;
1761 }
1762
1763 static int
1764 iflib_txq_setup(iflib_txq_t txq)
1765 {
1766         if_ctx_t ctx = txq->ift_ctx;
1767         if_softc_ctx_t scctx = &ctx->ifc_softc_ctx;
1768         iflib_dma_info_t di;
1769         int i;
1770
1771         /* Set number of descriptors available */
1772         txq->ift_qstatus = IFLIB_QUEUE_IDLE;
1773         /* XXX make configurable */
1774         txq->ift_update_freq = IFLIB_DEFAULT_TX_UPDATE_FREQ;
1775
1776         /* Reset indices */
1777         txq->ift_cidx_processed = 0;
1778         txq->ift_pidx = txq->ift_cidx = txq->ift_npending = 0;
1779         txq->ift_size = scctx->isc_ntxd[txq->ift_br_offset];
1780
1781         for (i = 0, di = txq->ift_ifdi; i < ctx->ifc_nhwtxqs; i++, di++)
1782                 bzero((void *)di->idi_vaddr, di->idi_size);
1783
1784         IFDI_TXQ_SETUP(ctx, txq->ift_id);
1785         for (i = 0, di = txq->ift_ifdi; i < ctx->ifc_nhwtxqs; i++, di++)
1786                 bus_dmamap_sync(di->idi_tag, di->idi_map,
1787                                                 BUS_DMASYNC_PREREAD | BUS_DMASYNC_PREWRITE);
1788         return (0);
1789 }
1790
1791 /*********************************************************************
1792  *
1793  *  Allocate memory for rx_buffer structures. Since we use one
1794  *  rx_buffer per received packet, the maximum number of rx_buffer's
1795  *  that we'll need is equal to the number of receive descriptors
1796  *  that we've allocated.
1797  *
1798  **********************************************************************/
1799 static int
1800 iflib_rxsd_alloc(iflib_rxq_t rxq)
1801 {
1802         if_ctx_t ctx = rxq->ifr_ctx;
1803         if_shared_ctx_t sctx = ctx->ifc_sctx;
1804         if_softc_ctx_t scctx = &ctx->ifc_softc_ctx;
1805         device_t dev = ctx->ifc_dev;
1806         iflib_fl_t fl;
1807         int                     err;
1808
1809         MPASS(scctx->isc_nrxd[0] > 0);
1810         MPASS(scctx->isc_nrxd[rxq->ifr_fl_offset] > 0);
1811
1812         fl = rxq->ifr_fl;
1813         for (int i = 0; i <  rxq->ifr_nfl; i++, fl++) {
1814                 fl->ifl_size = scctx->isc_nrxd[rxq->ifr_fl_offset]; /* this isn't necessarily the same */
1815                 err = bus_dma_tag_create(bus_get_dma_tag(dev), /* parent */
1816                                          1, 0,                  /* alignment, bounds */
1817                                          BUS_SPACE_MAXADDR,     /* lowaddr */
1818                                          BUS_SPACE_MAXADDR,     /* highaddr */
1819                                          NULL, NULL,            /* filter, filterarg */
1820                                          sctx->isc_rx_maxsize,  /* maxsize */
1821                                          sctx->isc_rx_nsegments,        /* nsegments */
1822                                          sctx->isc_rx_maxsegsize,       /* maxsegsize */
1823                                          0,                     /* flags */
1824                                          NULL,                  /* lockfunc */
1825                                          NULL,                  /* lockarg */
1826                                          &fl->ifl_desc_tag);
1827                 if (err) {
1828                         device_printf(dev, "%s: bus_dma_tag_create failed %d\n",
1829                                 __func__, err);
1830                         goto fail;
1831                 }
1832                 if (!(fl->ifl_sds.ifsd_flags =
1833                       (uint8_t *) malloc(sizeof(uint8_t) *
1834                                          scctx->isc_nrxd[rxq->ifr_fl_offset], M_IFLIB, M_NOWAIT | M_ZERO))) {
1835                         device_printf(dev, "Unable to allocate tx_buffer memory\n");
1836                         err = ENOMEM;
1837                         goto fail;
1838                 }
1839                 if (!(fl->ifl_sds.ifsd_m =
1840                       (struct mbuf **) malloc(sizeof(struct mbuf *) *
1841                                               scctx->isc_nrxd[rxq->ifr_fl_offset], M_IFLIB, M_NOWAIT | M_ZERO))) {
1842                         device_printf(dev, "Unable to allocate tx_buffer memory\n");
1843                         err = ENOMEM;
1844                         goto fail;
1845                 }
1846                 if (!(fl->ifl_sds.ifsd_cl =
1847                       (caddr_t *) malloc(sizeof(caddr_t) *
1848                                               scctx->isc_nrxd[rxq->ifr_fl_offset], M_IFLIB, M_NOWAIT | M_ZERO))) {
1849                         device_printf(dev, "Unable to allocate tx_buffer memory\n");
1850                         err = ENOMEM;
1851                         goto fail;
1852                 }
1853
1854                 /* Create the descriptor buffer dma maps */
1855 #if defined(ACPI_DMAR) || (! (defined(__i386__) || defined(__amd64__)))
1856                 if ((ctx->ifc_flags & IFC_DMAR) == 0)
1857                         continue;
1858
1859                 if (!(fl->ifl_sds.ifsd_map =
1860                       (bus_dmamap_t *) malloc(sizeof(bus_dmamap_t) * scctx->isc_nrxd[rxq->ifr_fl_offset], M_IFLIB, M_NOWAIT | M_ZERO))) {
1861                         device_printf(dev, "Unable to allocate tx_buffer map memory\n");
1862                         err = ENOMEM;
1863                         goto fail;
1864                 }
1865
1866                 for (int i = 0; i < scctx->isc_nrxd[rxq->ifr_fl_offset]; i++) {
1867                         err = bus_dmamap_create(fl->ifl_desc_tag, 0, &fl->ifl_sds.ifsd_map[i]);
1868                         if (err != 0) {
1869                                 device_printf(dev, "Unable to create RX buffer DMA map\n");
1870                                 goto fail;
1871                         }
1872                 }
1873 #endif
1874         }
1875         return (0);
1876
1877 fail:
1878         iflib_rx_structures_free(ctx);
1879         return (err);
1880 }
1881
1882
1883 /*
1884  * Internal service routines
1885  */
1886
1887 struct rxq_refill_cb_arg {
1888         int               error;
1889         bus_dma_segment_t seg;
1890         int               nseg;
1891 };
1892
1893 static void
1894 _rxq_refill_cb(void *arg, bus_dma_segment_t *segs, int nseg, int error)
1895 {
1896         struct rxq_refill_cb_arg *cb_arg = arg;
1897
1898         cb_arg->error = error;
1899         cb_arg->seg = segs[0];
1900         cb_arg->nseg = nseg;
1901 }
1902
1903
1904 #ifdef ACPI_DMAR
1905 #define IS_DMAR(ctx) (ctx->ifc_flags & IFC_DMAR)
1906 #else
1907 #define IS_DMAR(ctx) (0)
1908 #endif
1909
1910 /**
1911  *      rxq_refill - refill an rxq  free-buffer list
1912  *      @ctx: the iflib context
1913  *      @rxq: the free-list to refill
1914  *      @n: the number of new buffers to allocate
1915  *
1916  *      (Re)populate an rxq free-buffer list with up to @n new packet buffers.
1917  *      The caller must assure that @n does not exceed the queue's capacity.
1918  */
1919 static void
1920 _iflib_fl_refill(if_ctx_t ctx, iflib_fl_t fl, int count)
1921 {
1922         struct mbuf *m;
1923         int idx, frag_idx = fl->ifl_fragidx;
1924         int pidx = fl->ifl_pidx;
1925         caddr_t cl, *sd_cl;
1926         struct mbuf **sd_m;
1927         uint8_t *sd_flags;
1928         struct if_rxd_update iru;
1929         bus_dmamap_t *sd_map;
1930         int n, i = 0;
1931         uint64_t bus_addr;
1932         int err;
1933         qidx_t credits;
1934
1935         sd_m = fl->ifl_sds.ifsd_m;
1936         sd_map = fl->ifl_sds.ifsd_map;
1937         sd_cl = fl->ifl_sds.ifsd_cl;
1938         sd_flags = fl->ifl_sds.ifsd_flags;
1939         idx = pidx;
1940         credits = fl->ifl_credits;
1941
1942         n  = count;
1943         MPASS(n > 0);
1944         MPASS(credits + n <= fl->ifl_size);
1945
1946         if (pidx < fl->ifl_cidx)
1947                 MPASS(pidx + n <= fl->ifl_cidx);
1948         if (pidx == fl->ifl_cidx && (credits < fl->ifl_size))
1949                 MPASS(fl->ifl_gen == 0);
1950         if (pidx > fl->ifl_cidx)
1951                 MPASS(n <= fl->ifl_size - pidx + fl->ifl_cidx);
1952
1953         DBG_COUNTER_INC(fl_refills);
1954         if (n > 8)
1955                 DBG_COUNTER_INC(fl_refills_large);
1956         iru_init(&iru, fl->ifl_rxq, fl->ifl_id);
1957         while (n--) {
1958                 /*
1959                  * We allocate an uninitialized mbuf + cluster, mbuf is
1960                  * initialized after rx.
1961                  *
1962                  * If the cluster is still set then we know a minimum sized packet was received
1963                  */
1964                 bit_ffc_at(fl->ifl_rx_bitmap, frag_idx, fl->ifl_size,  &frag_idx);
1965                 if ((frag_idx < 0) || (frag_idx >= fl->ifl_size))
1966                         bit_ffc(fl->ifl_rx_bitmap, fl->ifl_size, &frag_idx);
1967                 if ((cl = sd_cl[frag_idx]) == NULL) {
1968                        if ((cl = sd_cl[frag_idx] = m_cljget(NULL, M_NOWAIT, fl->ifl_buf_size)) == NULL)
1969                                 break;
1970 #if MEMORY_LOGGING
1971                         fl->ifl_cl_enqueued++;
1972 #endif
1973                 }
1974                 if ((m = m_gethdr(M_NOWAIT, MT_NOINIT)) == NULL) {
1975                         break;
1976                 }
1977 #if MEMORY_LOGGING
1978                 fl->ifl_m_enqueued++;
1979 #endif
1980
1981                 DBG_COUNTER_INC(rx_allocs);
1982 #if defined(__i386__) || defined(__amd64__)
1983                 if (!IS_DMAR(ctx)) {
1984                         bus_addr = pmap_kextract((vm_offset_t)cl);
1985                 } else
1986 #endif
1987                 {
1988                         struct rxq_refill_cb_arg cb_arg;
1989
1990                         cb_arg.error = 0;
1991                         MPASS(sd_map != NULL);
1992                         MPASS(sd_map[frag_idx] != NULL);
1993                         err = bus_dmamap_load(fl->ifl_desc_tag, sd_map[frag_idx],
1994                          cl, fl->ifl_buf_size, _rxq_refill_cb, &cb_arg, 0);
1995                         bus_dmamap_sync(fl->ifl_desc_tag, sd_map[frag_idx],
1996                                         BUS_DMASYNC_PREREAD);
1997
1998                         if (err != 0 || cb_arg.error) {
1999                                 /*
2000                                  * !zone_pack ?
2001                                  */
2002                                 if (fl->ifl_zone == zone_pack)
2003                                         uma_zfree(fl->ifl_zone, cl);
2004                                 m_free(m);
2005                                 n = 0;
2006                                 goto done;
2007                         }
2008                         bus_addr = cb_arg.seg.ds_addr;
2009                 }
2010                 bit_set(fl->ifl_rx_bitmap, frag_idx);
2011                 sd_flags[frag_idx] |= RX_SW_DESC_INUSE;
2012
2013                 MPASS(sd_m[frag_idx] == NULL);
2014                 sd_cl[frag_idx] = cl;
2015                 sd_m[frag_idx] = m;
2016                 fl->ifl_rxd_idxs[i] = frag_idx;
2017                 fl->ifl_bus_addrs[i] = bus_addr;
2018                 fl->ifl_vm_addrs[i] = cl;
2019                 credits++;
2020                 i++;
2021                 MPASS(credits <= fl->ifl_size);
2022                 if (++idx == fl->ifl_size) {
2023                         fl->ifl_gen = 1;
2024                         idx = 0;
2025                 }
2026                 if (n == 0 || i == IFLIB_MAX_RX_REFRESH) {
2027                         iru.iru_pidx = pidx;
2028                         iru.iru_count = i;
2029                         ctx->isc_rxd_refill(ctx->ifc_softc, &iru);
2030                         i = 0;
2031                         pidx = idx;
2032                         fl->ifl_pidx = idx;
2033                         fl->ifl_credits = credits;
2034                 }
2035
2036         }
2037 done:
2038         if (i) {
2039                 iru.iru_pidx = pidx;
2040                 iru.iru_count = i;
2041                 ctx->isc_rxd_refill(ctx->ifc_softc, &iru);
2042                 fl->ifl_pidx = idx;
2043                 fl->ifl_credits = credits;
2044         }
2045         DBG_COUNTER_INC(rxd_flush);
2046         if (fl->ifl_pidx == 0)
2047                 pidx = fl->ifl_size - 1;
2048         else
2049                 pidx = fl->ifl_pidx - 1;
2050
2051         if (sd_map)
2052                 bus_dmamap_sync(fl->ifl_ifdi->idi_tag, fl->ifl_ifdi->idi_map,
2053                                 BUS_DMASYNC_PREREAD | BUS_DMASYNC_PREWRITE);
2054         ctx->isc_rxd_flush(ctx->ifc_softc, fl->ifl_rxq->ifr_id, fl->ifl_id, pidx);
2055         fl->ifl_fragidx = frag_idx;
2056 }
2057
2058 static __inline void
2059 __iflib_fl_refill_lt(if_ctx_t ctx, iflib_fl_t fl, int max)
2060 {
2061         /* we avoid allowing pidx to catch up with cidx as it confuses ixl */
2062         int32_t reclaimable = fl->ifl_size - fl->ifl_credits - 1;
2063 #ifdef INVARIANTS
2064         int32_t delta = fl->ifl_size - get_inuse(fl->ifl_size, fl->ifl_cidx, fl->ifl_pidx, fl->ifl_gen) - 1;
2065 #endif
2066
2067         MPASS(fl->ifl_credits <= fl->ifl_size);
2068         MPASS(reclaimable == delta);
2069
2070         if (reclaimable > 0)
2071                 _iflib_fl_refill(ctx, fl, min(max, reclaimable));
2072 }
2073
2074 static void
2075 iflib_fl_bufs_free(iflib_fl_t fl)
2076 {
2077         iflib_dma_info_t idi = fl->ifl_ifdi;
2078         uint32_t i;
2079
2080         for (i = 0; i < fl->ifl_size; i++) {
2081                 struct mbuf **sd_m = &fl->ifl_sds.ifsd_m[i];
2082                 uint8_t *sd_flags = &fl->ifl_sds.ifsd_flags[i];
2083                 caddr_t *sd_cl = &fl->ifl_sds.ifsd_cl[i];
2084
2085                 if (*sd_flags & RX_SW_DESC_INUSE) {
2086                         if (fl->ifl_sds.ifsd_map != NULL) {
2087                                 bus_dmamap_t sd_map = fl->ifl_sds.ifsd_map[i];
2088                                 bus_dmamap_unload(fl->ifl_desc_tag, sd_map);
2089                                 if (fl->ifl_rxq->ifr_ctx->ifc_in_detach)
2090                                         bus_dmamap_destroy(fl->ifl_desc_tag, sd_map);
2091                         }
2092                         if (*sd_m != NULL) {
2093                                 m_init(*sd_m, M_NOWAIT, MT_DATA, 0);
2094                                 uma_zfree(zone_mbuf, *sd_m);
2095                         }
2096                         if (*sd_cl != NULL)
2097                                 uma_zfree(fl->ifl_zone, *sd_cl);
2098                         *sd_flags = 0;
2099                 } else {
2100                         MPASS(*sd_cl == NULL);
2101                         MPASS(*sd_m == NULL);
2102                 }
2103 #if MEMORY_LOGGING
2104                 fl->ifl_m_dequeued++;
2105                 fl->ifl_cl_dequeued++;
2106 #endif
2107                 *sd_cl = NULL;
2108                 *sd_m = NULL;
2109         }
2110 #ifdef INVARIANTS
2111         for (i = 0; i < fl->ifl_size; i++) {
2112                 MPASS(fl->ifl_sds.ifsd_flags[i] == 0);
2113                 MPASS(fl->ifl_sds.ifsd_cl[i] == NULL);
2114                 MPASS(fl->ifl_sds.ifsd_m[i] == NULL);
2115         }
2116 #endif
2117         /*
2118          * Reset free list values
2119          */
2120         fl->ifl_credits = fl->ifl_cidx = fl->ifl_pidx = fl->ifl_gen = fl->ifl_fragidx = 0;
2121         bzero(idi->idi_vaddr, idi->idi_size);
2122 }
2123
2124 /*********************************************************************
2125  *
2126  *  Initialize a receive ring and its buffers.
2127  *
2128  **********************************************************************/
2129 static int
2130 iflib_fl_setup(iflib_fl_t fl)
2131 {
2132         iflib_rxq_t rxq = fl->ifl_rxq;
2133         if_ctx_t ctx = rxq->ifr_ctx;
2134         if_softc_ctx_t sctx = &ctx->ifc_softc_ctx;
2135
2136         bit_nclear(fl->ifl_rx_bitmap, 0, fl->ifl_size - 1);
2137         /*
2138         ** Free current RX buffer structs and their mbufs
2139         */
2140         iflib_fl_bufs_free(fl);
2141         /* Now replenish the mbufs */
2142         MPASS(fl->ifl_credits == 0);
2143         /*
2144          * XXX don't set the max_frame_size to larger
2145          * than the hardware can handle
2146          */
2147         if (sctx->isc_max_frame_size <= 2048)
2148                 fl->ifl_buf_size = MCLBYTES;
2149 #ifndef CONTIGMALLOC_WORKS
2150         else
2151                 fl->ifl_buf_size = MJUMPAGESIZE;
2152 #else
2153         else if (sctx->isc_max_frame_size <= 4096)
2154                 fl->ifl_buf_size = MJUMPAGESIZE;
2155         else if (sctx->isc_max_frame_size <= 9216)
2156                 fl->ifl_buf_size = MJUM9BYTES;
2157         else
2158                 fl->ifl_buf_size = MJUM16BYTES;
2159 #endif
2160         if (fl->ifl_buf_size > ctx->ifc_max_fl_buf_size)
2161                 ctx->ifc_max_fl_buf_size = fl->ifl_buf_size;
2162         fl->ifl_cltype = m_gettype(fl->ifl_buf_size);
2163         fl->ifl_zone = m_getzone(fl->ifl_buf_size);
2164
2165
2166         /* avoid pre-allocating zillions of clusters to an idle card
2167          * potentially speeding up attach
2168          */
2169         _iflib_fl_refill(ctx, fl, min(128, fl->ifl_size));
2170         MPASS(min(128, fl->ifl_size) == fl->ifl_credits);
2171         if (min(128, fl->ifl_size) != fl->ifl_credits)
2172                 return (ENOBUFS);
2173         /*
2174          * handle failure
2175          */
2176         MPASS(rxq != NULL);
2177         MPASS(fl->ifl_ifdi != NULL);
2178         bus_dmamap_sync(fl->ifl_ifdi->idi_tag, fl->ifl_ifdi->idi_map,
2179             BUS_DMASYNC_PREREAD | BUS_DMASYNC_PREWRITE);
2180         return (0);
2181 }
2182
2183 /*********************************************************************
2184  *
2185  *  Free receive ring data structures
2186  *
2187  **********************************************************************/
2188 static void
2189 iflib_rx_sds_free(iflib_rxq_t rxq)
2190 {
2191         iflib_fl_t fl;
2192         int i;
2193
2194         if (rxq->ifr_fl != NULL) {
2195                 for (i = 0; i < rxq->ifr_nfl; i++) {
2196                         fl = &rxq->ifr_fl[i];
2197                         if (fl->ifl_desc_tag != NULL) {
2198                                 bus_dma_tag_destroy(fl->ifl_desc_tag);
2199                                 fl->ifl_desc_tag = NULL;
2200                         }
2201                         free(fl->ifl_sds.ifsd_m, M_IFLIB);
2202                         free(fl->ifl_sds.ifsd_cl, M_IFLIB);
2203                         /* XXX destroy maps first */
2204                         free(fl->ifl_sds.ifsd_map, M_IFLIB);
2205                         fl->ifl_sds.ifsd_m = NULL;
2206                         fl->ifl_sds.ifsd_cl = NULL;
2207                         fl->ifl_sds.ifsd_map = NULL;
2208                 }
2209                 free(rxq->ifr_fl, M_IFLIB);
2210                 rxq->ifr_fl = NULL;
2211                 rxq->ifr_cq_gen = rxq->ifr_cq_cidx = rxq->ifr_cq_pidx = 0;
2212         }
2213 }
2214
2215 /*
2216  * MI independent logic
2217  *
2218  */
2219 static void
2220 iflib_timer(void *arg)
2221 {
2222         iflib_txq_t txq = arg;
2223         if_ctx_t ctx = txq->ift_ctx;
2224         if_softc_ctx_t sctx = &ctx->ifc_softc_ctx;
2225         uint64_t this_tick = ticks;
2226         uint32_t reset_on = hz / 2;
2227
2228         if (!(if_getdrvflags(ctx->ifc_ifp) & IFF_DRV_RUNNING))
2229                 return;
2230         /*
2231         ** Check on the state of the TX queue(s), this
2232         ** can be done without the lock because its RO
2233         ** and the HUNG state will be static if set.
2234         */
2235         if (this_tick - txq->ift_last_timer_tick >= hz / 2) {
2236                 txq->ift_last_timer_tick = this_tick;
2237                 IFDI_TIMER(ctx, txq->ift_id);
2238                 if ((txq->ift_qstatus == IFLIB_QUEUE_HUNG) &&
2239                     ((txq->ift_cleaned_prev == txq->ift_cleaned) ||
2240                      (sctx->isc_pause_frames == 0)))
2241                         goto hung;
2242
2243                 if (ifmp_ring_is_stalled(txq->ift_br))
2244                         txq->ift_qstatus = IFLIB_QUEUE_HUNG;
2245                 txq->ift_cleaned_prev = txq->ift_cleaned;
2246         }
2247 #ifdef DEV_NETMAP
2248         if (if_getcapenable(ctx->ifc_ifp) & IFCAP_NETMAP)
2249                 iflib_netmap_timer_adjust(ctx, txq->ift_id, &reset_on);
2250 #endif
2251         /* handle any laggards */
2252         if (txq->ift_db_pending)
2253                 GROUPTASK_ENQUEUE(&txq->ift_task);
2254
2255         sctx->isc_pause_frames = 0;
2256         if (if_getdrvflags(ctx->ifc_ifp) & IFF_DRV_RUNNING) 
2257                 callout_reset_on(&txq->ift_timer, reset_on, iflib_timer, txq, txq->ift_timer.c_cpu);
2258         return;
2259  hung:
2260         device_printf(ctx->ifc_dev,  "TX(%d) desc avail = %d, pidx = %d\n",
2261                                   txq->ift_id, TXQ_AVAIL(txq), txq->ift_pidx);
2262         STATE_LOCK(ctx);
2263         if_setdrvflagbits(ctx->ifc_ifp, IFF_DRV_OACTIVE, IFF_DRV_RUNNING);
2264         ctx->ifc_flags |= (IFC_DO_WATCHDOG|IFC_DO_RESET);
2265         iflib_admin_intr_deferred(ctx);
2266         STATE_UNLOCK(ctx);
2267 }
2268
2269 static void
2270 iflib_init_locked(if_ctx_t ctx)
2271 {
2272         if_softc_ctx_t sctx = &ctx->ifc_softc_ctx;
2273         if_softc_ctx_t scctx = &ctx->ifc_softc_ctx;
2274         if_t ifp = ctx->ifc_ifp;
2275         iflib_fl_t fl;
2276         iflib_txq_t txq;
2277         iflib_rxq_t rxq;
2278         int i, j, tx_ip_csum_flags, tx_ip6_csum_flags;
2279
2280
2281         if_setdrvflagbits(ifp, IFF_DRV_OACTIVE, IFF_DRV_RUNNING);
2282         IFDI_INTR_DISABLE(ctx);
2283
2284         tx_ip_csum_flags = scctx->isc_tx_csum_flags & (CSUM_IP | CSUM_TCP | CSUM_UDP | CSUM_SCTP);
2285         tx_ip6_csum_flags = scctx->isc_tx_csum_flags & (CSUM_IP6_TCP | CSUM_IP6_UDP | CSUM_IP6_SCTP);
2286         /* Set hardware offload abilities */
2287         if_clearhwassist(ifp);
2288         if (if_getcapenable(ifp) & IFCAP_TXCSUM)
2289                 if_sethwassistbits(ifp, tx_ip_csum_flags, 0);
2290         if (if_getcapenable(ifp) & IFCAP_TXCSUM_IPV6)
2291                 if_sethwassistbits(ifp,  tx_ip6_csum_flags, 0);
2292         if (if_getcapenable(ifp) & IFCAP_TSO4)
2293                 if_sethwassistbits(ifp, CSUM_IP_TSO, 0);
2294         if (if_getcapenable(ifp) & IFCAP_TSO6)
2295                 if_sethwassistbits(ifp, CSUM_IP6_TSO, 0);
2296
2297         for (i = 0, txq = ctx->ifc_txqs; i < sctx->isc_ntxqsets; i++, txq++) {
2298                 CALLOUT_LOCK(txq);
2299                 callout_stop(&txq->ift_timer);
2300                 CALLOUT_UNLOCK(txq);
2301                 iflib_netmap_txq_init(ctx, txq);
2302         }
2303 #ifdef INVARIANTS
2304         i = if_getdrvflags(ifp);
2305 #endif
2306         IFDI_INIT(ctx);
2307         MPASS(if_getdrvflags(ifp) == i);
2308         for (i = 0, rxq = ctx->ifc_rxqs; i < sctx->isc_nrxqsets; i++, rxq++) {
2309                 /* XXX this should really be done on a per-queue basis */
2310                 if (if_getcapenable(ifp) & IFCAP_NETMAP) {
2311                         MPASS(rxq->ifr_id == i);
2312                         iflib_netmap_rxq_init(ctx, rxq);
2313                         continue;
2314                 }
2315                 for (j = 0, fl = rxq->ifr_fl; j < rxq->ifr_nfl; j++, fl++) {
2316                         if (iflib_fl_setup(fl)) {
2317                                 device_printf(ctx->ifc_dev, "freelist setup failed - check cluster settings\n");
2318                                 goto done;
2319                         }
2320                 }
2321         }
2322 done:
2323         if_setdrvflagbits(ctx->ifc_ifp, IFF_DRV_RUNNING, IFF_DRV_OACTIVE);
2324         IFDI_INTR_ENABLE(ctx);
2325         txq = ctx->ifc_txqs;
2326         for (i = 0; i < sctx->isc_ntxqsets; i++, txq++)
2327                 callout_reset_on(&txq->ift_timer, hz/2, iflib_timer, txq,
2328                         txq->ift_timer.c_cpu);
2329 }
2330
2331 static int
2332 iflib_media_change(if_t ifp)
2333 {
2334         if_ctx_t ctx = if_getsoftc(ifp);
2335         int err;
2336
2337         CTX_LOCK(ctx);
2338         if ((err = IFDI_MEDIA_CHANGE(ctx)) == 0)
2339                 iflib_init_locked(ctx);
2340         CTX_UNLOCK(ctx);
2341         return (err);
2342 }
2343
2344 static void
2345 iflib_media_status(if_t ifp, struct ifmediareq *ifmr)
2346 {
2347         if_ctx_t ctx = if_getsoftc(ifp);
2348
2349         CTX_LOCK(ctx);
2350         IFDI_UPDATE_ADMIN_STATUS(ctx);
2351         IFDI_MEDIA_STATUS(ctx, ifmr);
2352         CTX_UNLOCK(ctx);
2353 }
2354
2355 void
2356 iflib_stop(if_ctx_t ctx)
2357 {
2358         iflib_txq_t txq = ctx->ifc_txqs;
2359         iflib_rxq_t rxq = ctx->ifc_rxqs;
2360         if_softc_ctx_t scctx = &ctx->ifc_softc_ctx;
2361         iflib_dma_info_t di;
2362         iflib_fl_t fl;
2363         int i, j;
2364
2365         /* Tell the stack that the interface is no longer active */
2366         if_setdrvflagbits(ctx->ifc_ifp, IFF_DRV_OACTIVE, IFF_DRV_RUNNING);
2367
2368         IFDI_INTR_DISABLE(ctx);
2369         DELAY(1000);
2370         IFDI_STOP(ctx);
2371         DELAY(1000);
2372
2373         iflib_debug_reset();
2374         /* Wait for current tx queue users to exit to disarm watchdog timer. */
2375         for (i = 0; i < scctx->isc_ntxqsets; i++, txq++) {
2376                 /* make sure all transmitters have completed before proceeding XXX */
2377
2378                 CALLOUT_LOCK(txq);
2379                 callout_stop(&txq->ift_timer);
2380                 CALLOUT_UNLOCK(txq);
2381
2382                 /* clean any enqueued buffers */
2383                 iflib_ifmp_purge(txq);
2384                 /* Free any existing tx buffers. */
2385                 for (j = 0; j < txq->ift_size; j++) {
2386                         iflib_txsd_free(ctx, txq, j);
2387                 }
2388                 txq->ift_processed = txq->ift_cleaned = txq->ift_cidx_processed = 0;
2389                 txq->ift_in_use = txq->ift_gen = txq->ift_cidx = txq->ift_pidx = txq->ift_no_desc_avail = 0;
2390                 txq->ift_closed = txq->ift_mbuf_defrag = txq->ift_mbuf_defrag_failed = 0;
2391                 txq->ift_no_tx_dma_setup = txq->ift_txd_encap_efbig = txq->ift_map_failed = 0;
2392                 txq->ift_pullups = 0;
2393                 ifmp_ring_reset_stats(txq->ift_br);
2394                 for (j = 0, di = txq->ift_ifdi; j < ctx->ifc_nhwtxqs; j++, di++)
2395                         bzero((void *)di->idi_vaddr, di->idi_size);
2396         }
2397         for (i = 0; i < scctx->isc_nrxqsets; i++, rxq++) {
2398                 /* make sure all transmitters have completed before proceeding XXX */
2399
2400                 for (j = 0, di = rxq->ifr_ifdi; j < rxq->ifr_nfl; j++, di++)
2401                         bzero((void *)di->idi_vaddr, di->idi_size);
2402                 /* also resets the free lists pidx/cidx */
2403                 for (j = 0, fl = rxq->ifr_fl; j < rxq->ifr_nfl; j++, fl++)
2404                         iflib_fl_bufs_free(fl);
2405         }
2406 }
2407
2408 static inline caddr_t
2409 calc_next_rxd(iflib_fl_t fl, int cidx)
2410 {
2411         qidx_t size;
2412         int nrxd;
2413         caddr_t start, end, cur, next;
2414
2415         nrxd = fl->ifl_size;
2416         size = fl->ifl_rxd_size;
2417         start = fl->ifl_ifdi->idi_vaddr;
2418
2419         if (__predict_false(size == 0))
2420                 return (start);
2421         cur = start + size*cidx;
2422         end = start + size*nrxd;
2423         next = CACHE_PTR_NEXT(cur);
2424         return (next < end ? next : start);
2425 }
2426
2427 static inline void
2428 prefetch_pkts(iflib_fl_t fl, int cidx)
2429 {
2430         int nextptr;
2431         int nrxd = fl->ifl_size;
2432         caddr_t next_rxd;
2433
2434
2435         nextptr = (cidx + CACHE_PTR_INCREMENT) & (nrxd-1);
2436         prefetch(&fl->ifl_sds.ifsd_m[nextptr]);
2437         prefetch(&fl->ifl_sds.ifsd_cl[nextptr]);
2438         next_rxd = calc_next_rxd(fl, cidx);
2439         prefetch(next_rxd);
2440         prefetch(fl->ifl_sds.ifsd_m[(cidx + 1) & (nrxd-1)]);
2441         prefetch(fl->ifl_sds.ifsd_m[(cidx + 2) & (nrxd-1)]);
2442         prefetch(fl->ifl_sds.ifsd_m[(cidx + 3) & (nrxd-1)]);
2443         prefetch(fl->ifl_sds.ifsd_m[(cidx + 4) & (nrxd-1)]);
2444         prefetch(fl->ifl_sds.ifsd_cl[(cidx + 1) & (nrxd-1)]);
2445         prefetch(fl->ifl_sds.ifsd_cl[(cidx + 2) & (nrxd-1)]);
2446         prefetch(fl->ifl_sds.ifsd_cl[(cidx + 3) & (nrxd-1)]);
2447         prefetch(fl->ifl_sds.ifsd_cl[(cidx + 4) & (nrxd-1)]);
2448 }
2449
2450 static void
2451 rxd_frag_to_sd(iflib_rxq_t rxq, if_rxd_frag_t irf, int unload, if_rxsd_t sd)
2452 {
2453         int flid, cidx;
2454         bus_dmamap_t map;
2455         iflib_fl_t fl;
2456         iflib_dma_info_t di;
2457         int next;
2458
2459         map = NULL;
2460         flid = irf->irf_flid;
2461         cidx = irf->irf_idx;
2462         fl = &rxq->ifr_fl[flid];
2463         sd->ifsd_fl = fl;
2464         sd->ifsd_cidx = cidx;
2465         sd->ifsd_m = &fl->ifl_sds.ifsd_m[cidx];
2466         sd->ifsd_cl = &fl->ifl_sds.ifsd_cl[cidx];
2467         fl->ifl_credits--;
2468 #if MEMORY_LOGGING
2469         fl->ifl_m_dequeued++;
2470 #endif
2471         if (rxq->ifr_ctx->ifc_flags & IFC_PREFETCH)
2472                 prefetch_pkts(fl, cidx);
2473         if (fl->ifl_sds.ifsd_map != NULL) {
2474                 next = (cidx + CACHE_PTR_INCREMENT) & (fl->ifl_size-1);
2475                 prefetch(&fl->ifl_sds.ifsd_map[next]);
2476                 map = fl->ifl_sds.ifsd_map[cidx];
2477                 di = fl->ifl_ifdi;
2478                 next = (cidx + CACHE_LINE_SIZE) & (fl->ifl_size-1);
2479                 prefetch(&fl->ifl_sds.ifsd_flags[next]);
2480                 bus_dmamap_sync(di->idi_tag, di->idi_map,
2481                                 BUS_DMASYNC_POSTREAD | BUS_DMASYNC_POSTWRITE);
2482
2483         /* not valid assert if bxe really does SGE from non-contiguous elements */
2484                 MPASS(fl->ifl_cidx == cidx);
2485                 if (unload)
2486                         bus_dmamap_unload(fl->ifl_desc_tag, map);
2487         }
2488         fl->ifl_cidx = (fl->ifl_cidx + 1) & (fl->ifl_size-1);
2489         if (__predict_false(fl->ifl_cidx == 0))
2490                 fl->ifl_gen = 0;
2491         if (map != NULL)
2492                 bus_dmamap_sync(fl->ifl_ifdi->idi_tag, fl->ifl_ifdi->idi_map,
2493                         BUS_DMASYNC_PREREAD | BUS_DMASYNC_PREWRITE);
2494         bit_clear(fl->ifl_rx_bitmap, cidx);
2495 }
2496
2497 static struct mbuf *
2498 assemble_segments(iflib_rxq_t rxq, if_rxd_info_t ri, if_rxsd_t sd)
2499 {
2500         int i, padlen , flags;
2501         struct mbuf *m, *mh, *mt;
2502         caddr_t cl;
2503
2504         i = 0;
2505         mh = NULL;
2506         do {
2507                 rxd_frag_to_sd(rxq, &ri->iri_frags[i], TRUE, sd);
2508
2509                 MPASS(*sd->ifsd_cl != NULL);
2510                 MPASS(*sd->ifsd_m != NULL);
2511
2512                 /* Don't include zero-length frags */
2513                 if (ri->iri_frags[i].irf_len == 0) {
2514                         /* XXX we can save the cluster here, but not the mbuf */
2515                         m_init(*sd->ifsd_m, M_NOWAIT, MT_DATA, 0);
2516                         m_free(*sd->ifsd_m);
2517                         *sd->ifsd_m = NULL;
2518                         continue;
2519                 }
2520                 m = *sd->ifsd_m;
2521                 *sd->ifsd_m = NULL;
2522                 if (mh == NULL) {
2523                         flags = M_PKTHDR|M_EXT;
2524                         mh = mt = m;
2525                         padlen = ri->iri_pad;
2526                 } else {
2527                         flags = M_EXT;
2528                         mt->m_next = m;
2529                         mt = m;
2530                         /* assuming padding is only on the first fragment */
2531                         padlen = 0;
2532                 }
2533                 cl = *sd->ifsd_cl;
2534                 *sd->ifsd_cl = NULL;
2535
2536                 /* Can these two be made one ? */
2537                 m_init(m, M_NOWAIT, MT_DATA, flags);
2538                 m_cljset(m, cl, sd->ifsd_fl->ifl_cltype);
2539                 /*
2540                  * These must follow m_init and m_cljset
2541                  */
2542                 m->m_data += padlen;
2543                 ri->iri_len -= padlen;
2544                 m->m_len = ri->iri_frags[i].irf_len;
2545         } while (++i < ri->iri_nfrags);
2546
2547         return (mh);
2548 }
2549
2550 /*
2551  * Process one software descriptor
2552  */
2553 static struct mbuf *
2554 iflib_rxd_pkt_get(iflib_rxq_t rxq, if_rxd_info_t ri)
2555 {
2556         struct if_rxsd sd;
2557         struct mbuf *m;
2558
2559         /* should I merge this back in now that the two paths are basically duplicated? */
2560         if (ri->iri_nfrags == 1 &&
2561             ri->iri_frags[0].irf_len <= MIN(IFLIB_RX_COPY_THRESH, MHLEN)) {
2562                 rxd_frag_to_sd(rxq, &ri->iri_frags[0], FALSE, &sd);
2563                 m = *sd.ifsd_m;
2564                 *sd.ifsd_m = NULL;
2565                 m_init(m, M_NOWAIT, MT_DATA, M_PKTHDR);
2566 #ifndef __NO_STRICT_ALIGNMENT
2567                 if (!IP_ALIGNED(m))
2568                         m->m_data += 2;
2569 #endif
2570                 memcpy(m->m_data, *sd.ifsd_cl, ri->iri_len);
2571                 m->m_len = ri->iri_frags[0].irf_len;
2572        } else {
2573                 m = assemble_segments(rxq, ri, &sd);
2574         }
2575         m->m_pkthdr.len = ri->iri_len;
2576         m->m_pkthdr.rcvif = ri->iri_ifp;
2577         m->m_flags |= ri->iri_flags;
2578         m->m_pkthdr.ether_vtag = ri->iri_vtag;
2579         m->m_pkthdr.flowid = ri->iri_flowid;
2580         M_HASHTYPE_SET(m, ri->iri_rsstype);
2581         m->m_pkthdr.csum_flags = ri->iri_csum_flags;
2582         m->m_pkthdr.csum_data = ri->iri_csum_data;
2583         return (m);
2584 }
2585
2586 #if defined(INET6) || defined(INET)
2587 static void
2588 iflib_get_ip_forwarding(struct lro_ctrl *lc, bool *v4, bool *v6)
2589 {
2590         CURVNET_SET(lc->ifp->if_vnet);
2591 #if defined(INET6)
2592         *v6 = VNET(ip6_forwarding);
2593 #endif
2594 #if defined(INET)
2595         *v4 = VNET(ipforwarding);
2596 #endif
2597         CURVNET_RESTORE();
2598 }
2599
2600 /*
2601  * Returns true if it's possible this packet could be LROed.
2602  * if it returns false, it is guaranteed that tcp_lro_rx()
2603  * would not return zero.
2604  */
2605 static bool
2606 iflib_check_lro_possible(struct mbuf *m, bool v4_forwarding, bool v6_forwarding)
2607 {
2608         struct ether_header *eh;
2609         uint16_t eh_type;
2610
2611         eh = mtod(m, struct ether_header *);
2612         eh_type = ntohs(eh->ether_type);
2613         switch (eh_type) {
2614 #if defined(INET6)
2615                 case ETHERTYPE_IPV6:
2616                         return !v6_forwarding;
2617 #endif
2618 #if defined (INET)
2619                 case ETHERTYPE_IP:
2620                         return !v4_forwarding;
2621 #endif
2622         }
2623
2624         return false;
2625 }
2626 #else
2627 static void
2628 iflib_get_ip_forwarding(struct lro_ctrl *lc __unused, bool *v4 __unused, bool *v6 __unused)
2629 {
2630 }
2631 #endif
2632
2633 static bool
2634 iflib_rxeof(iflib_rxq_t rxq, qidx_t budget)
2635 {
2636         if_ctx_t ctx = rxq->ifr_ctx;
2637         if_shared_ctx_t sctx = ctx->ifc_sctx;
2638         if_softc_ctx_t scctx = &ctx->ifc_softc_ctx;
2639         int avail, i;
2640         qidx_t *cidxp;
2641         struct if_rxd_info ri;
2642         int err, budget_left, rx_bytes, rx_pkts;
2643         iflib_fl_t fl;
2644         struct ifnet *ifp;
2645         int lro_enabled;
2646         bool v4_forwarding, v6_forwarding, lro_possible;
2647
2648         /*
2649          * XXX early demux data packets so that if_input processing only handles
2650          * acks in interrupt context
2651          */
2652         struct mbuf *m, *mh, *mt, *mf;
2653
2654         lro_possible = v4_forwarding = v6_forwarding = false;
2655         ifp = ctx->ifc_ifp;
2656         mh = mt = NULL;
2657         MPASS(budget > 0);
2658         rx_pkts = rx_bytes = 0;
2659         if (sctx->isc_flags & IFLIB_HAS_RXCQ)
2660                 cidxp = &rxq->ifr_cq_cidx;
2661         else
2662                 cidxp = &rxq->ifr_fl[0].ifl_cidx;
2663         if ((avail = iflib_rxd_avail(ctx, rxq, *cidxp, budget)) == 0) {
2664                 for (i = 0, fl = &rxq->ifr_fl[0]; i < sctx->isc_nfl; i++, fl++)
2665                         __iflib_fl_refill_lt(ctx, fl, budget + 8);
2666                 DBG_COUNTER_INC(rx_unavail);
2667                 return (false);
2668         }
2669
2670         for (budget_left = budget; budget_left > 0 && avail > 0;) {
2671                 if (__predict_false(!CTX_ACTIVE(ctx))) {
2672                         DBG_COUNTER_INC(rx_ctx_inactive);
2673                         break;
2674                 }
2675                 /*
2676                  * Reset client set fields to their default values
2677                  */
2678                 rxd_info_zero(&ri);
2679                 ri.iri_qsidx = rxq->ifr_id;
2680                 ri.iri_cidx = *cidxp;
2681                 ri.iri_ifp = ifp;
2682                 ri.iri_frags = rxq->ifr_frags;
2683                 err = ctx->isc_rxd_pkt_get(ctx->ifc_softc, &ri);
2684
2685                 if (err)
2686                         goto err;
2687                 if (sctx->isc_flags & IFLIB_HAS_RXCQ) {
2688                         *cidxp = ri.iri_cidx;
2689                         /* Update our consumer index */
2690                         /* XXX NB: shurd - check if this is still safe */
2691                         while (rxq->ifr_cq_cidx >= scctx->isc_nrxd[0]) {
2692                                 rxq->ifr_cq_cidx -= scctx->isc_nrxd[0];
2693                                 rxq->ifr_cq_gen = 0;
2694                         }
2695                         /* was this only a completion queue message? */
2696                         if (__predict_false(ri.iri_nfrags == 0))
2697                                 continue;
2698                 }
2699                 MPASS(ri.iri_nfrags != 0);
2700                 MPASS(ri.iri_len != 0);
2701
2702                 /* will advance the cidx on the corresponding free lists */
2703                 m = iflib_rxd_pkt_get(rxq, &ri);
2704                 avail--;
2705                 budget_left--;
2706                 if (avail == 0 && budget_left)
2707                         avail = iflib_rxd_avail(ctx, rxq, *cidxp, budget_left);
2708
2709                 if (__predict_false(m == NULL)) {
2710                         DBG_COUNTER_INC(rx_mbuf_null);
2711                         continue;
2712                 }
2713                 /* imm_pkt: -- cxgb */
2714                 if (mh == NULL)
2715                         mh = mt = m;
2716                 else {
2717                         mt->m_nextpkt = m;
2718                         mt = m;
2719                 }
2720         }
2721         /* make sure that we can refill faster than drain */
2722         for (i = 0, fl = &rxq->ifr_fl[0]; i < sctx->isc_nfl; i++, fl++)
2723                 __iflib_fl_refill_lt(ctx, fl, budget + 8);
2724
2725         lro_enabled = (if_getcapenable(ifp) & IFCAP_LRO);
2726         if (lro_enabled)
2727                 iflib_get_ip_forwarding(&rxq->ifr_lc, &v4_forwarding, &v6_forwarding);
2728         mt = mf = NULL;
2729         while (mh != NULL) {
2730                 m = mh;
2731                 mh = mh->m_nextpkt;
2732                 m->m_nextpkt = NULL;
2733 #ifndef __NO_STRICT_ALIGNMENT
2734                 if (!IP_ALIGNED(m) && (m = iflib_fixup_rx(m)) == NULL)
2735                         continue;
2736 #endif
2737                 rx_bytes += m->m_pkthdr.len;
2738                 rx_pkts++;
2739 #if defined(INET6) || defined(INET)
2740                 if (lro_enabled) {
2741                         if (!lro_possible) {
2742                                 lro_possible = iflib_check_lro_possible(m, v4_forwarding, v6_forwarding);
2743                                 if (lro_possible && mf != NULL) {
2744                                         ifp->if_input(ifp, mf);
2745                                         DBG_COUNTER_INC(rx_if_input);
2746                                         mt = mf = NULL;
2747                                 }
2748                         }
2749                         if ((m->m_pkthdr.csum_flags & (CSUM_L4_CALC|CSUM_L4_VALID)) ==
2750                             (CSUM_L4_CALC|CSUM_L4_VALID)) {
2751                                 if (lro_possible && tcp_lro_rx(&rxq->ifr_lc, m, 0) == 0)
2752                                         continue;
2753                         }
2754                 }
2755 #endif
2756                 if (lro_possible) {
2757                         ifp->if_input(ifp, m);
2758                         DBG_COUNTER_INC(rx_if_input);
2759                         continue;
2760                 }
2761
2762                 if (mf == NULL)
2763                         mf = m;
2764                 if (mt != NULL)
2765                         mt->m_nextpkt = m;
2766                 mt = m;
2767         }
2768         if (mf != NULL) {
2769                 ifp->if_input(ifp, mf);
2770                 DBG_COUNTER_INC(rx_if_input);
2771         }
2772
2773         if_inc_counter(ifp, IFCOUNTER_IBYTES, rx_bytes);
2774         if_inc_counter(ifp, IFCOUNTER_IPACKETS, rx_pkts);
2775
2776         /*
2777          * Flush any outstanding LRO work
2778          */
2779 #if defined(INET6) || defined(INET)
2780         tcp_lro_flush_all(&rxq->ifr_lc);
2781 #endif
2782         if (avail)
2783                 return true;
2784         return (iflib_rxd_avail(ctx, rxq, *cidxp, 1));
2785 err:
2786         STATE_LOCK(ctx);
2787         ctx->ifc_flags |= IFC_DO_RESET;
2788         iflib_admin_intr_deferred(ctx);
2789         STATE_UNLOCK(ctx);
2790         return (false);
2791 }
2792
2793 #define TXD_NOTIFY_COUNT(txq) (((txq)->ift_size / (txq)->ift_update_freq)-1)
2794 static inline qidx_t
2795 txq_max_db_deferred(iflib_txq_t txq, qidx_t in_use)
2796 {
2797         qidx_t notify_count = TXD_NOTIFY_COUNT(txq);
2798         qidx_t minthresh = txq->ift_size / 8;
2799         if (in_use > 4*minthresh)
2800                 return (notify_count);
2801         if (in_use > 2*minthresh)
2802                 return (notify_count >> 1);
2803         if (in_use > minthresh)
2804                 return (notify_count >> 3);
2805         return (0);
2806 }
2807
2808 static inline qidx_t
2809 txq_max_rs_deferred(iflib_txq_t txq)
2810 {
2811         qidx_t notify_count = TXD_NOTIFY_COUNT(txq);
2812         qidx_t minthresh = txq->ift_size / 8;
2813         if (txq->ift_in_use > 4*minthresh)
2814                 return (notify_count);
2815         if (txq->ift_in_use > 2*minthresh)
2816                 return (notify_count >> 1);
2817         if (txq->ift_in_use > minthresh)
2818                 return (notify_count >> 2);
2819         return (2);
2820 }
2821
2822 #define M_CSUM_FLAGS(m) ((m)->m_pkthdr.csum_flags)
2823 #define M_HAS_VLANTAG(m) (m->m_flags & M_VLANTAG)
2824
2825 #define TXQ_MAX_DB_DEFERRED(txq, in_use) txq_max_db_deferred((txq), (in_use))
2826 #define TXQ_MAX_RS_DEFERRED(txq) txq_max_rs_deferred(txq)
2827 #define TXQ_MAX_DB_CONSUMED(size) (size >> 4)
2828
2829 /* forward compatibility for cxgb */
2830 #define FIRST_QSET(ctx) 0
2831 #define NTXQSETS(ctx) ((ctx)->ifc_softc_ctx.isc_ntxqsets)
2832 #define NRXQSETS(ctx) ((ctx)->ifc_softc_ctx.isc_nrxqsets)
2833 #define QIDX(ctx, m) ((((m)->m_pkthdr.flowid & ctx->ifc_softc_ctx.isc_rss_table_mask) % NTXQSETS(ctx)) + FIRST_QSET(ctx))
2834 #define DESC_RECLAIMABLE(q) ((int)((q)->ift_processed - (q)->ift_cleaned - (q)->ift_ctx->ifc_softc_ctx.isc_tx_nsegments))
2835
2836 /* XXX we should be setting this to something other than zero */
2837 #define RECLAIM_THRESH(ctx) ((ctx)->ifc_sctx->isc_tx_reclaim_thresh)
2838 #define MAX_TX_DESC(ctx) max((ctx)->ifc_softc_ctx.isc_tx_tso_segments_max, \
2839     (ctx)->ifc_softc_ctx.isc_tx_nsegments)
2840
2841 static inline bool
2842 iflib_txd_db_check(if_ctx_t ctx, iflib_txq_t txq, int ring, qidx_t in_use)
2843 {
2844         qidx_t dbval, max;
2845         bool rang;
2846
2847         rang = false;
2848         max = TXQ_MAX_DB_DEFERRED(txq, in_use);
2849         if (ring || txq->ift_db_pending >= max) {
2850                 dbval = txq->ift_npending ? txq->ift_npending : txq->ift_pidx;
2851                 ctx->isc_txd_flush(ctx->ifc_softc, txq->ift_id, dbval);
2852                 txq->ift_db_pending = txq->ift_npending = 0;
2853                 rang = true;
2854         }
2855         return (rang);
2856 }
2857
2858 #ifdef PKT_DEBUG
2859 static void
2860 print_pkt(if_pkt_info_t pi)
2861 {
2862         printf("pi len:  %d qsidx: %d nsegs: %d ndescs: %d flags: %x pidx: %d\n",
2863                pi->ipi_len, pi->ipi_qsidx, pi->ipi_nsegs, pi->ipi_ndescs, pi->ipi_flags, pi->ipi_pidx);
2864         printf("pi new_pidx: %d csum_flags: %lx tso_segsz: %d mflags: %x vtag: %d\n",
2865                pi->ipi_new_pidx, pi->ipi_csum_flags, pi->ipi_tso_segsz, pi->ipi_mflags, pi->ipi_vtag);
2866         printf("pi etype: %d ehdrlen: %d ip_hlen: %d ipproto: %d\n",
2867                pi->ipi_etype, pi->ipi_ehdrlen, pi->ipi_ip_hlen, pi->ipi_ipproto);
2868 }
2869 #endif
2870
2871 #define IS_TSO4(pi) ((pi)->ipi_csum_flags & CSUM_IP_TSO)
2872 #define IS_TX_OFFLOAD4(pi) ((pi)->ipi_csum_flags & (CSUM_IP_TCP | CSUM_IP_TSO))
2873 #define IS_TSO6(pi) ((pi)->ipi_csum_flags & CSUM_IP6_TSO)
2874 #define IS_TX_OFFLOAD6(pi) ((pi)->ipi_csum_flags & (CSUM_IP6_TCP | CSUM_IP6_TSO))
2875
2876 static int
2877 iflib_parse_header(iflib_txq_t txq, if_pkt_info_t pi, struct mbuf **mp)
2878 {
2879         if_shared_ctx_t sctx = txq->ift_ctx->ifc_sctx;
2880         struct ether_vlan_header *eh;
2881         struct mbuf *m;
2882
2883         m = *mp;
2884         if ((sctx->isc_flags & IFLIB_NEED_SCRATCH) &&
2885             M_WRITABLE(m) == 0) {
2886                 if ((m = m_dup(m, M_NOWAIT)) == NULL) {
2887                         return (ENOMEM);
2888                 } else {
2889                         m_freem(*mp);
2890                         *mp = m;
2891                 }
2892         }
2893
2894         /*
2895          * Determine where frame payload starts.
2896          * Jump over vlan headers if already present,
2897          * helpful for QinQ too.
2898          */
2899         if (__predict_false(m->m_len < sizeof(*eh))) {
2900                 txq->ift_pullups++;
2901                 if (__predict_false((m = m_pullup(m, sizeof(*eh))) == NULL))
2902                         return (ENOMEM);
2903         }
2904         eh = mtod(m, struct ether_vlan_header *);
2905         if (eh->evl_encap_proto == htons(ETHERTYPE_VLAN)) {
2906                 pi->ipi_etype = ntohs(eh->evl_proto);
2907                 pi->ipi_ehdrlen = ETHER_HDR_LEN + ETHER_VLAN_ENCAP_LEN;
2908         } else {
2909                 pi->ipi_etype = ntohs(eh->evl_encap_proto);
2910                 pi->ipi_ehdrlen = ETHER_HDR_LEN;
2911         }
2912
2913         switch (pi->ipi_etype) {
2914 #ifdef INET
2915         case ETHERTYPE_IP:
2916         {
2917                 struct mbuf *n;
2918                 struct ip *ip = NULL;
2919                 struct tcphdr *th = NULL;
2920                 int minthlen;
2921
2922                 minthlen = min(m->m_pkthdr.len, pi->ipi_ehdrlen + sizeof(*ip) + sizeof(*th));
2923                 if (__predict_false(m->m_len < minthlen)) {
2924                         /*
2925                          * if this code bloat is causing too much of a hit
2926                          * move it to a separate function and mark it noinline
2927                          */
2928                         if (m->m_len == pi->ipi_ehdrlen) {
2929                                 n = m->m_next;
2930                                 MPASS(n);
2931                                 if (n->m_len >= sizeof(*ip))  {
2932                                         ip = (struct ip *)n->m_data;
2933                                         if (n->m_len >= (ip->ip_hl << 2) + sizeof(*th))
2934                                                 th = (struct tcphdr *)((caddr_t)ip + (ip->ip_hl << 2));
2935                                 } else {
2936                                         txq->ift_pullups++;
2937                                         if (__predict_false((m = m_pullup(m, minthlen)) == NULL))
2938                                                 return (ENOMEM);
2939                                         ip = (struct ip *)(m->m_data + pi->ipi_ehdrlen);
2940                                 }
2941                         } else {
2942                                 txq->ift_pullups++;
2943                                 if (__predict_false((m = m_pullup(m, minthlen)) == NULL))
2944                                         return (ENOMEM);
2945                                 ip = (struct ip *)(m->m_data + pi->ipi_ehdrlen);
2946                                 if (m->m_len >= (ip->ip_hl << 2) + sizeof(*th))
2947                                         th = (struct tcphdr *)((caddr_t)ip + (ip->ip_hl << 2));
2948                         }
2949                 } else {
2950                         ip = (struct ip *)(m->m_data + pi->ipi_ehdrlen);
2951                         if (m->m_len >= (ip->ip_hl << 2) + sizeof(*th))
2952                                 th = (struct tcphdr *)((caddr_t)ip + (ip->ip_hl << 2));
2953                 }
2954                 pi->ipi_ip_hlen = ip->ip_hl << 2;
2955                 pi->ipi_ipproto = ip->ip_p;
2956                 pi->ipi_flags |= IPI_TX_IPV4;
2957
2958                 if ((sctx->isc_flags & IFLIB_NEED_ZERO_CSUM) && (pi->ipi_csum_flags & CSUM_IP))
2959                        ip->ip_sum = 0;
2960
2961                 /* TCP checksum offload may require TCP header length */
2962                 if (IS_TX_OFFLOAD4(pi)) {
2963                         if (__predict_true(pi->ipi_ipproto == IPPROTO_TCP)) {
2964                                 if (__predict_false(th == NULL)) {
2965                                         txq->ift_pullups++;
2966                                         if (__predict_false((m = m_pullup(m, (ip->ip_hl << 2) + sizeof(*th))) == NULL))
2967                                                 return (ENOMEM);
2968                                         th = (struct tcphdr *)((caddr_t)ip + pi->ipi_ip_hlen);
2969                                 }
2970                                 pi->ipi_tcp_hflags = th->th_flags;
2971                                 pi->ipi_tcp_hlen = th->th_off << 2;
2972                                 pi->ipi_tcp_seq = th->th_seq;
2973                         }
2974                         if (IS_TSO4(pi)) {
2975                                 if (__predict_false(ip->ip_p != IPPROTO_TCP))
2976                                         return (ENXIO);
2977                                 th->th_sum = in_pseudo(ip->ip_src.s_addr,
2978                                                        ip->ip_dst.s_addr, htons(IPPROTO_TCP));
2979                                 pi->ipi_tso_segsz = m->m_pkthdr.tso_segsz;
2980                                 if (sctx->isc_flags & IFLIB_TSO_INIT_IP) {
2981                                         ip->ip_sum = 0;
2982                                         ip->ip_len = htons(pi->ipi_ip_hlen + pi->ipi_tcp_hlen + pi->ipi_tso_segsz);
2983                                 }
2984                         }
2985                 }
2986                 break;
2987         }
2988 #endif
2989 #ifdef INET6
2990         case ETHERTYPE_IPV6:
2991         {
2992                 struct ip6_hdr *ip6 = (struct ip6_hdr *)(m->m_data + pi->ipi_ehdrlen);
2993                 struct tcphdr *th;
2994                 pi->ipi_ip_hlen = sizeof(struct ip6_hdr);
2995
2996                 if (__predict_false(m->m_len < pi->ipi_ehdrlen + sizeof(struct ip6_hdr))) {
2997                         if (__predict_false((m = m_pullup(m, pi->ipi_ehdrlen + sizeof(struct ip6_hdr))) == NULL))
2998                                 return (ENOMEM);
2999                 }
3000                 th = (struct tcphdr *)((caddr_t)ip6 + pi->ipi_ip_hlen);
3001
3002                 /* XXX-BZ this will go badly in case of ext hdrs. */
3003                 pi->ipi_ipproto = ip6->ip6_nxt;
3004                 pi->ipi_flags |= IPI_TX_IPV6;
3005
3006                 /* TCP checksum offload may require TCP header length */
3007                 if (IS_TX_OFFLOAD6(pi)) {
3008                         if (pi->ipi_ipproto == IPPROTO_TCP) {
3009                                 if (__predict_false(m->m_len < pi->ipi_ehdrlen + sizeof(struct ip6_hdr) + sizeof(struct tcphdr))) {
3010                                         txq->ift_pullups++;
3011                                         if (__predict_false((m = m_pullup(m, pi->ipi_ehdrlen + sizeof(struct ip6_hdr) + sizeof(struct tcphdr))) == NULL))
3012                                                 return (ENOMEM);
3013                                 }
3014                                 pi->ipi_tcp_hflags = th->th_flags;
3015                                 pi->ipi_tcp_hlen = th->th_off << 2;
3016                                 pi->ipi_tcp_seq = th->th_seq;
3017                         }
3018                         if (IS_TSO6(pi)) {
3019                                 if (__predict_false(ip6->ip6_nxt != IPPROTO_TCP))
3020                                         return (ENXIO);
3021                                 /*
3022                                  * The corresponding flag is set by the stack in the IPv4
3023                                  * TSO case, but not in IPv6 (at least in FreeBSD 10.2).
3024                                  * So, set it here because the rest of the flow requires it.
3025                                  */
3026                                 pi->ipi_csum_flags |= CSUM_IP6_TCP;
3027                                 th->th_sum = in6_cksum_pseudo(ip6, 0, IPPROTO_TCP, 0);
3028                                 pi->ipi_tso_segsz = m->m_pkthdr.tso_segsz;
3029                         }
3030                 }
3031                 break;
3032         }
3033 #endif
3034         default:
3035                 pi->ipi_csum_flags &= ~CSUM_OFFLOAD;
3036                 pi->ipi_ip_hlen = 0;
3037                 break;
3038         }
3039         *mp = m;
3040
3041         return (0);
3042 }
3043
3044 static  __noinline  struct mbuf *
3045 collapse_pkthdr(struct mbuf *m0)
3046 {
3047         struct mbuf *m, *m_next, *tmp;
3048
3049         m = m0;
3050         m_next = m->m_next;
3051         while (m_next != NULL && m_next->m_len == 0) {
3052                 m = m_next;
3053                 m->m_next = NULL;
3054                 m_free(m);
3055                 m_next = m_next->m_next;
3056         }
3057         m = m0;
3058         m->m_next = m_next;
3059         if (m_next == NULL)
3060                 return (m);
3061         if ((m_next->m_flags & M_EXT) == 0) {
3062                 m = m_defrag(m, M_NOWAIT);
3063         } else {
3064                 tmp = m_next->m_next;
3065                 memcpy(m_next, m, MPKTHSIZE);
3066                 m = m_next;
3067                 m->m_next = tmp;
3068         }
3069         return (m);
3070 }
3071
3072 /*
3073  * If dodgy hardware rejects the scatter gather chain we've handed it
3074  * we'll need to remove the mbuf chain from ifsg_m[] before we can add the
3075  * m_defrag'd mbufs
3076  */
3077 static __noinline struct mbuf *
3078 iflib_remove_mbuf(iflib_txq_t txq)
3079 {
3080         int ntxd, i, pidx;
3081         struct mbuf *m, *mh, **ifsd_m;
3082
3083         pidx = txq->ift_pidx;
3084         ifsd_m = txq->ift_sds.ifsd_m;
3085         ntxd = txq->ift_size;
3086         mh = m = ifsd_m[pidx];
3087         ifsd_m[pidx] = NULL;
3088 #if MEMORY_LOGGING
3089         txq->ift_dequeued++;
3090 #endif
3091         i = 1;
3092
3093         while (m) {
3094                 ifsd_m[(pidx + i) & (ntxd -1)] = NULL;
3095 #if MEMORY_LOGGING
3096                 txq->ift_dequeued++;
3097 #endif
3098                 m = m->m_next;
3099                 i++;
3100         }
3101         return (mh);
3102 }
3103
3104 static int
3105 iflib_busdma_load_mbuf_sg(iflib_txq_t txq, bus_dma_tag_t tag, bus_dmamap_t map,
3106                           struct mbuf **m0, bus_dma_segment_t *segs, int *nsegs,
3107                           int max_segs, int flags)
3108 {
3109         if_ctx_t ctx;
3110         if_shared_ctx_t         sctx;
3111         if_softc_ctx_t          scctx;
3112         int i, next, pidx, err, ntxd, count;
3113         struct mbuf *m, *tmp, **ifsd_m;
3114
3115         m = *m0;
3116
3117         /*
3118          * Please don't ever do this
3119          */
3120         if (__predict_false(m->m_len == 0))
3121                 *m0 = collapse_pkthdr(m);
3122
3123         ctx = txq->ift_ctx;
3124         sctx = ctx->ifc_sctx;
3125         scctx = &ctx->ifc_softc_ctx;
3126         ifsd_m = txq->ift_sds.ifsd_m;
3127         ntxd = txq->ift_size;
3128         pidx = txq->ift_pidx;
3129         if (map != NULL) {
3130                 uint8_t *ifsd_flags = txq->ift_sds.ifsd_flags;
3131
3132                 err = bus_dmamap_load_mbuf_sg(tag, map,
3133                                               *m0, segs, nsegs, BUS_DMA_NOWAIT);
3134                 if (err)
3135                         return (err);
3136                 ifsd_flags[pidx] |= TX_SW_DESC_MAPPED;
3137                 count = 0;
3138                 m = *m0;
3139                 do {
3140                         if (__predict_false(m->m_len <= 0)) {
3141                                 tmp = m;
3142                                 m = m->m_next;
3143                                 tmp->m_next = NULL;
3144                                 m_free(tmp);
3145                                 continue;
3146                         }
3147                         m = m->m_next;
3148                         count++;
3149                 } while (m != NULL);
3150                 if (count > *nsegs) {
3151                         ifsd_m[pidx] = *m0;
3152                         ifsd_m[pidx]->m_flags |= M_TOOBIG;
3153                         return (0);
3154                 }
3155                 m = *m0;
3156                 count = 0;
3157                 do {
3158                         next = (pidx + count) & (ntxd-1);
3159                         MPASS(ifsd_m[next] == NULL);
3160                         ifsd_m[next] = m;
3161                         count++;
3162                         tmp = m;
3163                         m = m->m_next;
3164                 } while (m != NULL);
3165         } else {
3166                 int buflen, sgsize, maxsegsz, max_sgsize;
3167                 vm_offset_t vaddr;
3168                 vm_paddr_t curaddr;
3169
3170                 count = i = 0;
3171                 m = *m0;
3172                 if (m->m_pkthdr.csum_flags & CSUM_TSO)
3173                         maxsegsz = scctx->isc_tx_tso_segsize_max;
3174                 else
3175                         maxsegsz = sctx->isc_tx_maxsegsize;
3176
3177                 do {
3178                         if (__predict_false(m->m_len <= 0)) {
3179                                 tmp = m;
3180                                 m = m->m_next;
3181                                 tmp->m_next = NULL;
3182                                 m_free(tmp);
3183                                 continue;
3184                         }
3185                         buflen = m->m_len;
3186                         vaddr = (vm_offset_t)m->m_data;
3187                         /*
3188                          * see if we can't be smarter about physically
3189                          * contiguous mappings
3190                          */
3191                         next = (pidx + count) & (ntxd-1);
3192                         MPASS(ifsd_m[next] == NULL);
3193 #if MEMORY_LOGGING
3194                         txq->ift_enqueued++;
3195 #endif
3196                         ifsd_m[next] = m;
3197                         while (buflen > 0) {
3198                                 if (i >= max_segs)
3199                                         goto err;
3200                                 max_sgsize = MIN(buflen, maxsegsz);
3201                                 curaddr = pmap_kextract(vaddr);
3202                                 sgsize = PAGE_SIZE - (curaddr & PAGE_MASK);
3203                                 sgsize = MIN(sgsize, max_sgsize);
3204                                 segs[i].ds_addr = curaddr;
3205                                 segs[i].ds_len = sgsize;
3206                                 vaddr += sgsize;
3207                                 buflen -= sgsize;
3208                                 i++;
3209                         }
3210                         count++;
3211                         tmp = m;
3212                         m = m->m_next;
3213                 } while (m != NULL);
3214                 *nsegs = i;
3215         }
3216         return (0);
3217 err:
3218         *m0 = iflib_remove_mbuf(txq);
3219         return (EFBIG);
3220 }
3221
3222 static inline caddr_t
3223 calc_next_txd(iflib_txq_t txq, int cidx, uint8_t qid)
3224 {
3225         qidx_t size;
3226         int ntxd;
3227         caddr_t start, end, cur, next;
3228
3229         ntxd = txq->ift_size;
3230         size = txq->ift_txd_size[qid];
3231         start = txq->ift_ifdi[qid].idi_vaddr;
3232
3233         if (__predict_false(size == 0))
3234                 return (start);
3235         cur = start + size*cidx;
3236         end = start + size*ntxd;
3237         next = CACHE_PTR_NEXT(cur);
3238         return (next < end ? next : start);
3239 }
3240
3241 /*
3242  * Pad an mbuf to ensure a minimum ethernet frame size.
3243  * min_frame_size is the frame size (less CRC) to pad the mbuf to
3244  */
3245 static __noinline int
3246 iflib_ether_pad(device_t dev, struct mbuf **m_head, uint16_t min_frame_size)
3247 {
3248         /*
3249          * 18 is enough bytes to pad an ARP packet to 46 bytes, and
3250          * and ARP message is the smallest common payload I can think of
3251          */
3252         static char pad[18];    /* just zeros */
3253         int n;
3254         struct mbuf *new_head;
3255
3256         if (!M_WRITABLE(*m_head)) {
3257                 new_head = m_dup(*m_head, M_NOWAIT);
3258                 if (new_head == NULL) {
3259                         m_freem(*m_head);
3260                         device_printf(dev, "cannot pad short frame, m_dup() failed");
3261                         DBG_COUNTER_INC(encap_pad_mbuf_fail);
3262                         return ENOMEM;
3263                 }
3264                 m_freem(*m_head);
3265                 *m_head = new_head;
3266         }
3267
3268         for (n = min_frame_size - (*m_head)->m_pkthdr.len;
3269              n > 0; n -= sizeof(pad))
3270                 if (!m_append(*m_head, min(n, sizeof(pad)), pad))
3271                         break;
3272
3273         if (n > 0) {
3274                 m_freem(*m_head);
3275                 device_printf(dev, "cannot pad short frame\n");
3276                 DBG_COUNTER_INC(encap_pad_mbuf_fail);
3277                 return (ENOBUFS);
3278         }
3279
3280         return 0;
3281 }
3282
3283 static int
3284 iflib_encap(iflib_txq_t txq, struct mbuf **m_headp)
3285 {
3286         if_ctx_t                ctx;
3287         if_shared_ctx_t         sctx;
3288         if_softc_ctx_t          scctx;
3289         bus_dma_segment_t       *segs;
3290         struct mbuf             *m_head;
3291         void                    *next_txd;
3292         bus_dmamap_t            map;
3293         struct if_pkt_info      pi;
3294         int remap = 0;
3295         int err, nsegs, ndesc, max_segs, pidx, cidx, next, ntxd;
3296         bus_dma_tag_t desc_tag;
3297
3298         ctx = txq->ift_ctx;
3299         sctx = ctx->ifc_sctx;
3300         scctx = &ctx->ifc_softc_ctx;
3301         segs = txq->ift_segs;
3302         ntxd = txq->ift_size;
3303         m_head = *m_headp;
3304         map = NULL;
3305
3306         /*
3307          * If we're doing TSO the next descriptor to clean may be quite far ahead
3308          */
3309         cidx = txq->ift_cidx;
3310         pidx = txq->ift_pidx;
3311         if (ctx->ifc_flags & IFC_PREFETCH) {
3312                 next = (cidx + CACHE_PTR_INCREMENT) & (ntxd-1);
3313                 if (!(ctx->ifc_flags & IFLIB_HAS_TXCQ)) {
3314                         next_txd = calc_next_txd(txq, cidx, 0);
3315                         prefetch(next_txd);
3316                 }
3317
3318                 /* prefetch the next cache line of mbuf pointers and flags */
3319                 prefetch(&txq->ift_sds.ifsd_m[next]);
3320                 if (txq->ift_sds.ifsd_map != NULL) {
3321                         prefetch(&txq->ift_sds.ifsd_map[next]);
3322                         next = (cidx + CACHE_LINE_SIZE) & (ntxd-1);
3323                         prefetch(&txq->ift_sds.ifsd_flags[next]);
3324                 }
3325         } else if (txq->ift_sds.ifsd_map != NULL)
3326                 map = txq->ift_sds.ifsd_map[pidx];
3327
3328         if (m_head->m_pkthdr.csum_flags & CSUM_TSO) {
3329                 desc_tag = txq->ift_tso_desc_tag;
3330                 max_segs = scctx->isc_tx_tso_segments_max;
3331                 MPASS(desc_tag != NULL);
3332                 MPASS(max_segs > 0);
3333         } else {
3334                 desc_tag = txq->ift_desc_tag;
3335                 max_segs = scctx->isc_tx_nsegments;
3336         }
3337         if ((sctx->isc_flags & IFLIB_NEED_ETHER_PAD) &&
3338             __predict_false(m_head->m_pkthdr.len < scctx->isc_min_frame_size)) {
3339                 err = iflib_ether_pad(ctx->ifc_dev, m_headp, scctx->isc_min_frame_size);
3340                 if (err)
3341                         return err;
3342         }
3343         m_head = *m_headp;
3344
3345         pkt_info_zero(&pi);
3346         pi.ipi_mflags = (m_head->m_flags & (M_VLANTAG|M_BCAST|M_MCAST));
3347         pi.ipi_pidx = pidx;
3348         pi.ipi_qsidx = txq->ift_id;
3349         pi.ipi_len = m_head->m_pkthdr.len;
3350         pi.ipi_csum_flags = m_head->m_pkthdr.csum_flags;
3351         pi.ipi_vtag = (m_head->m_flags & M_VLANTAG) ? m_head->m_pkthdr.ether_vtag : 0;
3352
3353         /* deliberate bitwise OR to make one condition */
3354         if (__predict_true((pi.ipi_csum_flags | pi.ipi_vtag))) {
3355                 if (__predict_false((err = iflib_parse_header(txq, &pi, m_headp)) != 0))
3356                         return (err);
3357                 m_head = *m_headp;
3358         }
3359
3360 retry:
3361         err = iflib_busdma_load_mbuf_sg(txq, desc_tag, map, m_headp, segs, &nsegs, max_segs, BUS_DMA_NOWAIT);
3362 defrag:
3363         if (__predict_false(err)) {
3364                 switch (err) {
3365                 case EFBIG:
3366                         /* try collapse once and defrag once */
3367                         if (remap == 0) {
3368                                 m_head = m_collapse(*m_headp, M_NOWAIT, max_segs);
3369                                 /* try defrag if collapsing fails */
3370                                 if (m_head == NULL)
3371                                         remap++;
3372                         }
3373                         if (remap == 1)
3374                                 m_head = m_defrag(*m_headp, M_NOWAIT);
3375                         remap++;
3376                         if (__predict_false(m_head == NULL))
3377                                 goto defrag_failed;
3378                         txq->ift_mbuf_defrag++;
3379                         *m_headp = m_head;
3380                         goto retry;
3381                         break;
3382                 case ENOMEM:
3383                         txq->ift_no_tx_dma_setup++;
3384                         break;
3385                 default:
3386                         txq->ift_no_tx_dma_setup++;
3387                         m_freem(*m_headp);
3388                         DBG_COUNTER_INC(tx_frees);
3389                         *m_headp = NULL;
3390                         break;
3391                 }
3392                 txq->ift_map_failed++;
3393                 DBG_COUNTER_INC(encap_load_mbuf_fail);
3394                 return (err);
3395         }
3396
3397         /*
3398          * XXX assumes a 1 to 1 relationship between segments and
3399          *        descriptors - this does not hold true on all drivers, e.g.
3400          *        cxgb
3401          */
3402         if (__predict_false(nsegs + 2 > TXQ_AVAIL(txq))) {
3403                 txq->ift_no_desc_avail++;
3404                 if (map != NULL)
3405                         bus_dmamap_unload(desc_tag, map);
3406                 DBG_COUNTER_INC(encap_txq_avail_fail);
3407                 if ((txq->ift_task.gt_task.ta_flags & TASK_ENQUEUED) == 0)
3408                         GROUPTASK_ENQUEUE(&txq->ift_task);
3409                 return (ENOBUFS);
3410         }
3411         /*
3412          * On Intel cards we can greatly reduce the number of TX interrupts
3413          * we see by only setting report status on every Nth descriptor.
3414          * However, this also means that the driver will need to keep track
3415          * of the descriptors that RS was set on to check them for the DD bit.
3416          */
3417         txq->ift_rs_pending += nsegs + 1;
3418         if (txq->ift_rs_pending > TXQ_MAX_RS_DEFERRED(txq) ||
3419              iflib_no_tx_batch || (TXQ_AVAIL(txq) - nsegs) <= MAX_TX_DESC(ctx) + 2) {
3420                 pi.ipi_flags |= IPI_TX_INTR;
3421                 txq->ift_rs_pending = 0;
3422         }
3423
3424         pi.ipi_segs = segs;
3425         pi.ipi_nsegs = nsegs;
3426
3427         MPASS(pidx >= 0 && pidx < txq->ift_size);
3428 #ifdef PKT_DEBUG
3429         print_pkt(&pi);
3430 #endif
3431         if (map != NULL)
3432                 bus_dmamap_sync(desc_tag, map, BUS_DMASYNC_PREWRITE);
3433         if ((err = ctx->isc_txd_encap(ctx->ifc_softc, &pi)) == 0) {
3434                 if (map != NULL)
3435                         bus_dmamap_sync(txq->ift_ifdi->idi_tag, txq->ift_ifdi->idi_map,
3436                                         BUS_DMASYNC_PREREAD | BUS_DMASYNC_PREWRITE);
3437                 DBG_COUNTER_INC(tx_encap);
3438                 MPASS(pi.ipi_new_pidx < txq->ift_size);
3439
3440                 ndesc = pi.ipi_new_pidx - pi.ipi_pidx;
3441                 if (pi.ipi_new_pidx < pi.ipi_pidx) {
3442                         ndesc += txq->ift_size;
3443                         txq->ift_gen = 1;
3444                 }
3445                 /*
3446                  * drivers can need as many as 
3447                  * two sentinels
3448                  */
3449                 MPASS(ndesc <= pi.ipi_nsegs + 2);
3450                 MPASS(pi.ipi_new_pidx != pidx);
3451                 MPASS(ndesc > 0);
3452                 txq->ift_in_use += ndesc;
3453
3454                 /*
3455                  * We update the last software descriptor again here because there may
3456                  * be a sentinel and/or there may be more mbufs than segments
3457                  */
3458                 txq->ift_pidx = pi.ipi_new_pidx;
3459                 txq->ift_npending += pi.ipi_ndescs;
3460         } else {
3461                 *m_headp = m_head = iflib_remove_mbuf(txq);
3462                 if (err == EFBIG) {
3463                         txq->ift_txd_encap_efbig++;
3464                         if (remap < 2) {
3465                                 remap = 1;
3466                                 goto defrag;
3467                         }
3468                 }
3469                 DBG_COUNTER_INC(encap_txd_encap_fail);
3470                 goto defrag_failed;
3471         }
3472         return (err);
3473
3474 defrag_failed:
3475         txq->ift_mbuf_defrag_failed++;
3476         txq->ift_map_failed++;
3477         m_freem(*m_headp);
3478         DBG_COUNTER_INC(tx_frees);
3479         *m_headp = NULL;
3480         return (ENOMEM);
3481 }
3482
3483 static void
3484 iflib_tx_desc_free(iflib_txq_t txq, int n)
3485 {
3486         int hasmap;
3487         uint32_t qsize, cidx, mask, gen;
3488         struct mbuf *m, **ifsd_m;
3489         uint8_t *ifsd_flags;
3490         bus_dmamap_t *ifsd_map;
3491         bool do_prefetch;
3492
3493         cidx = txq->ift_cidx;
3494         gen = txq->ift_gen;
3495         qsize = txq->ift_size;
3496         mask = qsize-1;
3497         hasmap = txq->ift_sds.ifsd_map != NULL;
3498         ifsd_flags = txq->ift_sds.ifsd_flags;
3499         ifsd_m = txq->ift_sds.ifsd_m;
3500         ifsd_map = txq->ift_sds.ifsd_map;
3501         do_prefetch = (txq->ift_ctx->ifc_flags & IFC_PREFETCH);
3502
3503         while (n-- > 0) {
3504                 if (do_prefetch) {
3505                         prefetch(ifsd_m[(cidx + 3) & mask]);
3506                         prefetch(ifsd_m[(cidx + 4) & mask]);
3507                 }
3508                 if (ifsd_m[cidx] != NULL) {
3509                         prefetch(&ifsd_m[(cidx + CACHE_PTR_INCREMENT) & mask]);
3510                         prefetch(&ifsd_flags[(cidx + CACHE_PTR_INCREMENT) & mask]);
3511                         if (hasmap && (ifsd_flags[cidx] & TX_SW_DESC_MAPPED)) {
3512                                 /*
3513                                  * does it matter if it's not the TSO tag? If so we'll
3514                                  * have to add the type to flags
3515                                  */
3516                                 bus_dmamap_unload(txq->ift_desc_tag, ifsd_map[cidx]);
3517                                 ifsd_flags[cidx] &= ~TX_SW_DESC_MAPPED;
3518                         }
3519                         if ((m = ifsd_m[cidx]) != NULL) {
3520                                 /* XXX we don't support any drivers that batch packets yet */
3521                                 MPASS(m->m_nextpkt == NULL);
3522                                 /* if the number of clusters exceeds the number of segments
3523                                  * there won't be space on the ring to save a pointer to each
3524                                  * cluster so we simply free the list here
3525                                  */
3526                                 if (m->m_flags & M_TOOBIG) {
3527                                         m_freem(m);
3528                                 } else {
3529                                         m_free(m);
3530                                 }
3531                                 ifsd_m[cidx] = NULL;
3532 #if MEMORY_LOGGING
3533                                 txq->ift_dequeued++;
3534 #endif
3535                                 DBG_COUNTER_INC(tx_frees);
3536                         }
3537                 }
3538                 if (__predict_false(++cidx == qsize)) {
3539                         cidx = 0;
3540                         gen = 0;
3541                 }
3542         }
3543         txq->ift_cidx = cidx;
3544         txq->ift_gen = gen;
3545 }
3546
3547 static __inline int
3548 iflib_completed_tx_reclaim(iflib_txq_t txq, int thresh)
3549 {
3550         int reclaim;
3551         if_ctx_t ctx = txq->ift_ctx;
3552
3553         KASSERT(thresh >= 0, ("invalid threshold to reclaim"));
3554         MPASS(thresh /*+ MAX_TX_DESC(txq->ift_ctx) */ < txq->ift_size);
3555
3556         /*
3557          * Need a rate-limiting check so that this isn't called every time
3558          */
3559         iflib_tx_credits_update(ctx, txq);
3560         reclaim = DESC_RECLAIMABLE(txq);
3561
3562         if (reclaim <= thresh /* + MAX_TX_DESC(txq->ift_ctx) */) {
3563 #ifdef INVARIANTS
3564                 if (iflib_verbose_debug) {
3565                         printf("%s processed=%ju cleaned=%ju tx_nsegments=%d reclaim=%d thresh=%d\n", __FUNCTION__,
3566                                txq->ift_processed, txq->ift_cleaned, txq->ift_ctx->ifc_softc_ctx.isc_tx_nsegments,
3567                                reclaim, thresh);
3568
3569                 }
3570 #endif
3571                 return (0);
3572         }
3573         iflib_tx_desc_free(txq, reclaim);
3574         txq->ift_cleaned += reclaim;
3575         txq->ift_in_use -= reclaim;
3576
3577         return (reclaim);
3578 }
3579
3580 static struct mbuf **
3581 _ring_peek_one(struct ifmp_ring *r, int cidx, int offset, int remaining)
3582 {
3583         int next, size;
3584         struct mbuf **items;
3585
3586         size = r->size;
3587         next = (cidx + CACHE_PTR_INCREMENT) & (size-1);
3588         items = __DEVOLATILE(struct mbuf **, &r->items[0]);
3589
3590         prefetch(items[(cidx + offset) & (size-1)]);
3591         if (remaining > 1) {
3592                 prefetch2cachelines(&items[next]);
3593                 prefetch2cachelines(items[(cidx + offset + 1) & (size-1)]);
3594                 prefetch2cachelines(items[(cidx + offset + 2) & (size-1)]);
3595                 prefetch2cachelines(items[(cidx + offset + 3) & (size-1)]);
3596         }
3597         return (__DEVOLATILE(struct mbuf **, &r->items[(cidx + offset) & (size-1)]));
3598 }
3599
3600 static void
3601 iflib_txq_check_drain(iflib_txq_t txq, int budget)
3602 {
3603
3604         ifmp_ring_check_drainage(txq->ift_br, budget);
3605 }
3606
3607 static uint32_t
3608 iflib_txq_can_drain(struct ifmp_ring *r)
3609 {
3610         iflib_txq_t txq = r->cookie;
3611         if_ctx_t ctx = txq->ift_ctx;
3612
3613         return ((TXQ_AVAIL(txq) > MAX_TX_DESC(ctx) + 2) ||
3614                 ctx->isc_txd_credits_update(ctx->ifc_softc, txq->ift_id, false));
3615 }
3616
3617 static uint32_t
3618 iflib_txq_drain(struct ifmp_ring *r, uint32_t cidx, uint32_t pidx)
3619 {
3620         iflib_txq_t txq = r->cookie;
3621         if_ctx_t ctx = txq->ift_ctx;
3622         struct ifnet *ifp = ctx->ifc_ifp;
3623         struct mbuf **mp, *m;
3624         int i, count, consumed, pkt_sent, bytes_sent, mcast_sent, avail;
3625         int reclaimed, err, in_use_prev, desc_used;
3626         bool do_prefetch, ring, rang;
3627
3628         if (__predict_false(!(if_getdrvflags(ifp) & IFF_DRV_RUNNING) ||
3629                             !LINK_ACTIVE(ctx))) {
3630                 DBG_COUNTER_INC(txq_drain_notready);
3631                 return (0);
3632         }
3633         reclaimed = iflib_completed_tx_reclaim(txq, RECLAIM_THRESH(ctx));
3634         rang = iflib_txd_db_check(ctx, txq, reclaimed, txq->ift_in_use);
3635         avail = IDXDIFF(pidx, cidx, r->size);
3636         if (__predict_false(ctx->ifc_flags & IFC_QFLUSH)) {
3637                 DBG_COUNTER_INC(txq_drain_flushing);
3638                 for (i = 0; i < avail; i++) {
3639                         if (__predict_true(r->items[(cidx + i) & (r->size-1)] != (void *)txq)
3640                                 m_free(r->items[(cidx + i) & (r->size-1)]);
3641                         r->items[(cidx + i) & (r->size-1)] = NULL;
3642                 }
3643                 return (avail);
3644         }
3645
3646         if (__predict_false(if_getdrvflags(ctx->ifc_ifp) & IFF_DRV_OACTIVE)) {
3647                 txq->ift_qstatus = IFLIB_QUEUE_IDLE;
3648                 CALLOUT_LOCK(txq);
3649                 callout_stop(&txq->ift_timer);
3650                 CALLOUT_UNLOCK(txq);
3651                 DBG_COUNTER_INC(txq_drain_oactive);
3652                 return (0);
3653         }
3654         if (reclaimed)
3655                 txq->ift_qstatus = IFLIB_QUEUE_IDLE;
3656         consumed = mcast_sent = bytes_sent = pkt_sent = 0;
3657         count = MIN(avail, TX_BATCH_SIZE);
3658 #ifdef INVARIANTS
3659         if (iflib_verbose_debug)
3660                 printf("%s avail=%d ifc_flags=%x txq_avail=%d ", __FUNCTION__,
3661                        avail, ctx->ifc_flags, TXQ_AVAIL(txq));
3662 #endif
3663         do_prefetch = (ctx->ifc_flags & IFC_PREFETCH);
3664         avail = TXQ_AVAIL(txq);
3665         err = 0;
3666         for (desc_used = i = 0; i < count && avail > MAX_TX_DESC(ctx) + 2; i++) {
3667                 int rem = do_prefetch ? count - i : 0;
3668
3669                 mp = _ring_peek_one(r, cidx, i, rem);
3670                 MPASS(mp != NULL && *mp != NULL);
3671                 if (__predict_false(*mp == (struct mbuf *)txq)) {
3672                         consumed++;
3673                         reclaimed++;
3674                         continue;
3675                 }
3676                 in_use_prev = txq->ift_in_use;
3677                 err = iflib_encap(txq, mp);
3678                 if (__predict_false(err)) {
3679                         DBG_COUNTER_INC(txq_drain_encapfail);
3680                         /* no room - bail out */
3681                         if (err == ENOBUFS)
3682                                 break;
3683                         consumed++;
3684                         DBG_COUNTER_INC(txq_drain_encapfail);
3685                         /* we can't send this packet - skip it */
3686                         continue;
3687                 }
3688                 consumed++;
3689                 pkt_sent++;
3690                 m = *mp;
3691                 DBG_COUNTER_INC(tx_sent);
3692                 bytes_sent += m->m_pkthdr.len;
3693                 mcast_sent += !!(m->m_flags & M_MCAST);
3694                 avail = TXQ_AVAIL(txq);
3695
3696                 txq->ift_db_pending += (txq->ift_in_use - in_use_prev);
3697                 desc_used += (txq->ift_in_use - in_use_prev);
3698                 ETHER_BPF_MTAP(ifp, m);
3699                 if (__predict_false(!(ifp->if_drv_flags & IFF_DRV_RUNNING)))
3700                         break;
3701                 rang = iflib_txd_db_check(ctx, txq, false, in_use_prev);
3702         }
3703
3704         /* deliberate use of bitwise or to avoid gratuitous short-circuit */
3705         ring = rang ? false  : (iflib_min_tx_latency | err) || (TXQ_AVAIL(txq) < MAX_TX_DESC(ctx));
3706         iflib_txd_db_check(ctx, txq, ring, txq->ift_in_use);
3707         if_inc_counter(ifp, IFCOUNTER_OBYTES, bytes_sent);
3708         if_inc_counter(ifp, IFCOUNTER_OPACKETS, pkt_sent);
3709         if (mcast_sent)
3710                 if_inc_counter(ifp, IFCOUNTER_OMCASTS, mcast_sent);
3711 #ifdef INVARIANTS
3712         if (iflib_verbose_debug)
3713                 printf("consumed=%d\n", consumed);
3714 #endif
3715         return (consumed);
3716 }
3717
3718 static uint32_t
3719 iflib_txq_drain_always(struct ifmp_ring *r)
3720 {
3721         return (1);
3722 }
3723
3724 static uint32_t
3725 iflib_txq_drain_free(struct ifmp_ring *r, uint32_t cidx, uint32_t pidx)
3726 {
3727         int i, avail;
3728         struct mbuf **mp;
3729         iflib_txq_t txq;
3730
3731         txq = r->cookie;
3732
3733         txq->ift_qstatus = IFLIB_QUEUE_IDLE;
3734         CALLOUT_LOCK(txq);
3735         callout_stop(&txq->ift_timer);
3736         CALLOUT_UNLOCK(txq);
3737
3738         avail = IDXDIFF(pidx, cidx, r->size);
3739         for (i = 0; i < avail; i++) {
3740                 mp = _ring_peek_one(r, cidx, i, avail - i);
3741                 if (__predict_false(*mp == (struct mbuf *)txq))
3742                         continue;
3743                 m_freem(*mp);
3744         }
3745         MPASS(ifmp_ring_is_stalled(r) == 0);
3746         return (avail);
3747 }
3748
3749 static void
3750 iflib_ifmp_purge(iflib_txq_t txq)
3751 {
3752         struct ifmp_ring *r;
3753
3754         r = txq->ift_br;
3755         r->drain = iflib_txq_drain_free;
3756         r->can_drain = iflib_txq_drain_always;
3757
3758         ifmp_ring_check_drainage(r, r->size);
3759
3760         r->drain = iflib_txq_drain;
3761         r->can_drain = iflib_txq_can_drain;
3762 }
3763
3764 static void
3765 _task_fn_tx(void *context)
3766 {
3767         iflib_txq_t txq = context;
3768         if_ctx_t ctx = txq->ift_ctx;
3769         struct ifnet *ifp = ctx->ifc_ifp;
3770         int abdicate = ctx->ifc_sysctl_tx_abdicate;
3771
3772 #ifdef IFLIB_DIAGNOSTICS
3773         txq->ift_cpu_exec_count[curcpu]++;
3774 #endif
3775         if (!(if_getdrvflags(ctx->ifc_ifp) & IFF_DRV_RUNNING))
3776                 return;
3777         if (if_getcapenable(ifp) & IFCAP_NETMAP) {
3778                 if (ctx->isc_txd_credits_update(ctx->ifc_softc, txq->ift_id, false))
3779                         netmap_tx_irq(ifp, txq->ift_id);
3780                 IFDI_TX_QUEUE_INTR_ENABLE(ctx, txq->ift_id);
3781                 return;
3782         }
3783 #ifdef ALTQ
3784         if (ALTQ_IS_ENABLED(&ifp->if_snd))
3785                 iflib_altq_if_start(ifp);
3786 #endif
3787         if (txq->ift_db_pending)
3788                 ifmp_ring_enqueue(txq->ift_br, (void **)&txq, 1, TX_BATCH_SIZE, abdicate);
3789         else if (!abdicate)
3790                 ifmp_ring_check_drainage(txq->ift_br, TX_BATCH_SIZE);
3791         /*
3792          * When abdicating, we always need to check drainage, not just when we don't enqueue
3793          */
3794         if (abdicate)
3795                 ifmp_ring_check_drainage(txq->ift_br, TX_BATCH_SIZE);
3796         ifmp_ring_check_drainage(txq->ift_br, TX_BATCH_SIZE);
3797         if (ctx->ifc_flags & IFC_LEGACY)
3798                 IFDI_INTR_ENABLE(ctx);
3799         else {
3800 #ifdef INVARIANTS
3801                 int rc =
3802 #endif
3803                         IFDI_TX_QUEUE_INTR_ENABLE(ctx, txq->ift_id);
3804                         KASSERT(rc != ENOTSUP, ("MSI-X support requires queue_intr_enable, but not implemented in driver"));
3805         }
3806 }
3807
3808 static void
3809 _task_fn_rx(void *context)
3810 {
3811         iflib_rxq_t rxq = context;
3812         if_ctx_t ctx = rxq->ifr_ctx;
3813         bool more;
3814         uint16_t budget;
3815
3816 #ifdef IFLIB_DIAGNOSTICS
3817         rxq->ifr_cpu_exec_count[curcpu]++;
3818 #endif
3819         DBG_COUNTER_INC(task_fn_rxs);
3820         if (__predict_false(!(if_getdrvflags(ctx->ifc_ifp) & IFF_DRV_RUNNING)))
3821                 return;
3822         more = true;
3823 #ifdef DEV_NETMAP
3824         if (if_getcapenable(ctx->ifc_ifp) & IFCAP_NETMAP) {
3825                 u_int work = 0;
3826                 if (netmap_rx_irq(ctx->ifc_ifp, rxq->ifr_id, &work)) {
3827                         more = false;
3828                 }
3829         }
3830 #endif
3831         budget = ctx->ifc_sysctl_rx_budget;
3832         if (budget == 0)
3833                 budget = 16;    /* XXX */
3834         if (more == false || (more = iflib_rxeof(rxq, budget)) == false) {
3835                 if (ctx->ifc_flags & IFC_LEGACY)
3836                         IFDI_INTR_ENABLE(ctx);
3837                 else {
3838 #ifdef INVARIANTS
3839                         int rc =
3840 #endif
3841                                 IFDI_RX_QUEUE_INTR_ENABLE(ctx, rxq->ifr_id);
3842                         KASSERT(rc != ENOTSUP, ("MSI-X support requires queue_intr_enable, but not implemented in driver"));
3843                         DBG_COUNTER_INC(rx_intr_enables);
3844                 }
3845         }
3846         if (__predict_false(!(if_getdrvflags(ctx->ifc_ifp) & IFF_DRV_RUNNING)))
3847                 return;
3848         if (more)
3849                 GROUPTASK_ENQUEUE(&rxq->ifr_task);
3850 }
3851
3852 static void
3853 _task_fn_admin(void *context)
3854 {
3855         if_ctx_t ctx = context;
3856         if_softc_ctx_t sctx = &ctx->ifc_softc_ctx;
3857         iflib_txq_t txq;
3858         int i;
3859         bool oactive, running, do_reset, do_watchdog;
3860         uint32_t reset_on = hz / 2;
3861
3862         STATE_LOCK(ctx);
3863         running = (if_getdrvflags(ctx->ifc_ifp) & IFF_DRV_RUNNING);
3864         oactive = (if_getdrvflags(ctx->ifc_ifp) & IFF_DRV_OACTIVE);
3865         do_reset = (ctx->ifc_flags & IFC_DO_RESET);
3866         do_watchdog = (ctx->ifc_flags & IFC_DO_WATCHDOG);
3867         ctx->ifc_flags &= ~(IFC_DO_RESET|IFC_DO_WATCHDOG);
3868         STATE_UNLOCK(ctx);
3869
3870         if ((!running & !oactive) &&
3871             !(ctx->ifc_sctx->isc_flags & IFLIB_ADMIN_ALWAYS_RUN))
3872                 return;
3873
3874         CTX_LOCK(ctx);
3875         for (txq = ctx->ifc_txqs, i = 0; i < sctx->isc_ntxqsets; i++, txq++) {
3876                 CALLOUT_LOCK(txq);
3877                 callout_stop(&txq->ift_timer);
3878                 CALLOUT_UNLOCK(txq);
3879         }
3880         if (do_watchdog) {
3881                 ctx->ifc_watchdog_events++;
3882                 IFDI_WATCHDOG_RESET(ctx);
3883         }
3884         IFDI_UPDATE_ADMIN_STATUS(ctx);
3885         for (txq = ctx->ifc_txqs, i = 0; i < sctx->isc_ntxqsets; i++, txq++) {
3886 #ifdef DEV_NETMAP
3887                 reset_on = hz / 2;
3888                 if (if_getcapenable(ctx->ifc_ifp) & IFCAP_NETMAP)
3889                         iflib_netmap_timer_adjust(ctx, txq->ift_id, &reset_on);
3890 #endif
3891                 callout_reset_on(&txq->ift_timer, reset_on, iflib_timer, txq, txq->ift_timer.c_cpu);
3892         }
3893         IFDI_LINK_INTR_ENABLE(ctx);
3894         if (do_reset)
3895                 iflib_if_init_locked(ctx);
3896         CTX_UNLOCK(ctx);
3897
3898         if (LINK_ACTIVE(ctx) == 0)
3899                 return;
3900         for (txq = ctx->ifc_txqs, i = 0; i < sctx->isc_ntxqsets; i++, txq++)
3901                 iflib_txq_check_drain(txq, IFLIB_RESTART_BUDGET);
3902 }
3903
3904
3905 static void
3906 _task_fn_iov(void *context)
3907 {
3908         if_ctx_t ctx = context;
3909
3910         if (!(if_getdrvflags(ctx->ifc_ifp) & IFF_DRV_RUNNING))
3911                 return;
3912
3913         CTX_LOCK(ctx);
3914         IFDI_VFLR_HANDLE(ctx);
3915         CTX_UNLOCK(ctx);
3916 }
3917
3918 static int
3919 iflib_sysctl_int_delay(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
3920 {
3921         int err;
3922         if_int_delay_info_t info;
3923         if_ctx_t ctx;
3924
3925         info = (if_int_delay_info_t)arg1;
3926         ctx = info->iidi_ctx;
3927         info->iidi_req = req;
3928         info->iidi_oidp = oidp;
3929         CTX_LOCK(ctx);
3930         err = IFDI_SYSCTL_INT_DELAY(ctx, info);
3931         CTX_UNLOCK(ctx);
3932         return (err);
3933 }
3934
3935 /*********************************************************************
3936  *
3937  *  IFNET FUNCTIONS
3938  *
3939  **********************************************************************/
3940
3941 static void
3942 iflib_if_init_locked(if_ctx_t ctx)
3943 {
3944         iflib_stop(ctx);
3945         iflib_init_locked(ctx);
3946 }
3947
3948
3949 static void
3950 iflib_if_init(void *arg)
3951 {
3952         if_ctx_t ctx = arg;
3953
3954         CTX_LOCK(ctx);
3955         iflib_if_init_locked(ctx);
3956         CTX_UNLOCK(ctx);
3957 }
3958
3959 static int
3960 iflib_if_transmit(if_t ifp, struct mbuf *m)
3961 {
3962         if_ctx_t        ctx = if_getsoftc(ifp);
3963
3964         iflib_txq_t txq;
3965         int err, qidx;
3966         int abdicate = ctx->ifc_sysctl_tx_abdicate;
3967
3968         if (__predict_false((ifp->if_drv_flags & IFF_DRV_RUNNING) == 0 || !LINK_ACTIVE(ctx))) {
3969                 DBG_COUNTER_INC(tx_frees);
3970                 m_freem(m);
3971                 return (ENOBUFS);
3972         }
3973
3974         MPASS(m->m_nextpkt == NULL);
3975         /* ALTQ-enabled interfaces always use queue 0. */
3976         qidx = 0;
3977         if ((NTXQSETS(ctx) > 1) && M_HASHTYPE_GET(m) && !ALTQ_IS_ENABLED(&ifp->if_snd))
3978                 qidx = QIDX(ctx, m);
3979         /*
3980          * XXX calculate buf_ring based on flowid (divvy up bits?)
3981          */
3982         txq = &ctx->ifc_txqs[qidx];
3983
3984 #ifdef DRIVER_BACKPRESSURE
3985         if (txq->ift_closed) {
3986                 while (m != NULL) {
3987                         next = m->m_nextpkt;
3988                         m->m_nextpkt = NULL;
3989                         m_freem(m);
3990                         m = next;
3991                 }
3992                 return (ENOBUFS);
3993         }
3994 #endif
3995 #ifdef notyet
3996         qidx = count = 0;
3997         mp = marr;
3998         next = m;
3999         do {
4000                 count++;
4001                 next = next->m_nextpkt;
4002         } while (next != NULL);
4003
4004         if (count > nitems(marr))
4005                 if ((mp = malloc(count*sizeof(struct mbuf *), M_IFLIB, M_NOWAIT)) == NULL) {
4006                         /* XXX check nextpkt */
4007                         m_freem(m);
4008                         /* XXX simplify for now */
4009                         DBG_COUNTER_INC(tx_frees);
4010                         return (ENOBUFS);
4011                 }
4012         for (next = m, i = 0; next != NULL; i++) {
4013                 mp[i] = next;
4014                 next = next->m_nextpkt;
4015                 mp[i]->m_nextpkt = NULL;
4016         }
4017 #endif
4018         DBG_COUNTER_INC(tx_seen);
4019         err = ifmp_ring_enqueue(txq->ift_br, (void **)&m, 1, TX_BATCH_SIZE, abdicate);
4020
4021         if (abdicate)
4022                 GROUPTASK_ENQUEUE(&txq->ift_task);
4023         if (err) {
4024                 if (!abdicate)
4025                         GROUPTASK_ENQUEUE(&txq->ift_task);
4026                 /* support forthcoming later */
4027 #ifdef DRIVER_BACKPRESSURE
4028                 txq->ift_closed = TRUE;
4029 #endif
4030                 ifmp_ring_check_drainage(txq->ift_br, TX_BATCH_SIZE);
4031                 m_freem(m);
4032         }
4033
4034         return (err);
4035 }
4036
4037 #ifdef ALTQ
4038 /*
4039  * The overall approach to integrating iflib with ALTQ is to continue to use
4040  * the iflib mp_ring machinery between the ALTQ queue(s) and the hardware
4041  * ring.  Technically, when using ALTQ, queueing to an intermediate mp_ring
4042  * is redundant/unnecessary, but doing so minimizes the amount of
4043  * ALTQ-specific code required in iflib.  It is assumed that the overhead of
4044  * redundantly queueing to an intermediate mp_ring is swamped by the
4045  * performance limitations inherent in using ALTQ.
4046  *
4047  * When ALTQ support is compiled in, all iflib drivers will use a transmit
4048  * routine, iflib_altq_if_transmit(), that checks if ALTQ is enabled for the
4049  * given interface.  If ALTQ is enabled for an interface, then all
4050  * transmitted packets for that interface will be submitted to the ALTQ
4051  * subsystem via IFQ_ENQUEUE().  We don't use the legacy if_transmit()
4052  * implementation because it uses IFQ_HANDOFF(), which will duplicatively
4053  * update stats that the iflib machinery handles, and which is sensitve to
4054  * the disused IFF_DRV_OACTIVE flag.  Additionally, iflib_altq_if_start()
4055  * will be installed as the start routine for use by ALTQ facilities that
4056  * need to trigger queue drains on a scheduled basis.
4057  *
4058  */
4059 static void
4060 iflib_altq_if_start(if_t ifp)
4061 {
4062         struct ifaltq *ifq = &ifp->if_snd;
4063         struct mbuf *m;
4064         
4065         IFQ_LOCK(ifq);
4066         IFQ_DEQUEUE_NOLOCK(ifq, m);
4067         while (m != NULL) {
4068                 iflib_if_transmit(ifp, m);
4069                 IFQ_DEQUEUE_NOLOCK(ifq, m);
4070         }
4071         IFQ_UNLOCK(ifq);
4072 }
4073
4074 static int
4075 iflib_altq_if_transmit(if_t ifp, struct mbuf *m)
4076 {
4077         int err;
4078
4079         if (ALTQ_IS_ENABLED(&ifp->if_snd)) {
4080                 IFQ_ENQUEUE(&ifp->if_snd, m, err);
4081                 if (err == 0)
4082                         iflib_altq_if_start(ifp);
4083         } else
4084                 err = iflib_if_transmit(ifp, m);
4085
4086         return (err);
4087 }
4088 #endif /* ALTQ */
4089
4090 static void
4091 iflib_if_qflush(if_t ifp)
4092 {
4093         if_ctx_t ctx = if_getsoftc(ifp);
4094         iflib_txq_t txq = ctx->ifc_txqs;
4095         int i;
4096
4097         STATE_LOCK(ctx);
4098         ctx->ifc_flags |= IFC_QFLUSH;
4099         STATE_UNLOCK(ctx);
4100         for (i = 0; i < NTXQSETS(ctx); i++, txq++)
4101                 while (!(ifmp_ring_is_idle(txq->ift_br) || ifmp_ring_is_stalled(txq->ift_br)))
4102                         iflib_txq_check_drain(txq, 0);
4103         STATE_LOCK(ctx);
4104         ctx->ifc_flags &= ~IFC_QFLUSH;
4105         STATE_UNLOCK(ctx);
4106
4107         /*
4108          * When ALTQ is enabled, this will also take care of purging the
4109          * ALTQ queue(s).
4110          */
4111         if_qflush(ifp);
4112 }
4113
4114
4115 #define IFCAP_FLAGS (IFCAP_TXCSUM_IPV6 | IFCAP_RXCSUM_IPV6 | IFCAP_HWCSUM | IFCAP_LRO | \
4116                      IFCAP_TSO4 | IFCAP_TSO6 | IFCAP_VLAN_HWTAGGING | IFCAP_HWSTATS | \
4117                      IFCAP_VLAN_MTU | IFCAP_VLAN_HWFILTER | IFCAP_VLAN_HWTSO)
4118
4119 static int
4120 iflib_if_ioctl(if_t ifp, u_long command, caddr_t data)
4121 {
4122         if_ctx_t ctx = if_getsoftc(ifp);
4123         struct ifreq    *ifr = (struct ifreq *)data;
4124 #if defined(INET) || defined(INET6)
4125         struct ifaddr   *ifa = (struct ifaddr *)data;
4126 #endif
4127         bool            avoid_reset = FALSE;
4128         int             err = 0, reinit = 0, bits;
4129
4130         switch (command) {
4131         case SIOCSIFADDR:
4132 #ifdef INET
4133                 if (ifa->ifa_addr->sa_family == AF_INET)
4134                         avoid_reset = TRUE;
4135 #endif
4136 #ifdef INET6
4137                 if (ifa->ifa_addr->sa_family == AF_INET6)
4138                         avoid_reset = TRUE;
4139 #endif
4140                 /*
4141                 ** Calling init results in link renegotiation,
4142                 ** so we avoid doing it when possible.
4143                 */
4144                 if (avoid_reset) {
4145                         if_setflagbits(ifp, IFF_UP,0);
4146                         if (!(if_getdrvflags(ifp) & IFF_DRV_RUNNING))
4147                                 reinit = 1;
4148 #ifdef INET
4149                         if (!(if_getflags(ifp) & IFF_NOARP))
4150                                 arp_ifinit(ifp, ifa);
4151 #endif
4152                 } else
4153                         err = ether_ioctl(ifp, command, data);
4154                 break;
4155         case SIOCSIFMTU:
4156                 CTX_LOCK(ctx);
4157                 if (ifr->ifr_mtu == if_getmtu(ifp)) {
4158                         CTX_UNLOCK(ctx);
4159                         break;
4160                 }
4161                 bits = if_getdrvflags(ifp);
4162                 /* stop the driver and free any clusters before proceeding */
4163                 iflib_stop(ctx);
4164
4165                 if ((err = IFDI_MTU_SET(ctx, ifr->ifr_mtu)) == 0) {
4166                         STATE_LOCK(ctx);
4167                         if (ifr->ifr_mtu > ctx->ifc_max_fl_buf_size)
4168                                 ctx->ifc_flags |= IFC_MULTISEG;
4169                         else
4170                                 ctx->ifc_flags &= ~IFC_MULTISEG;
4171                         STATE_UNLOCK(ctx);
4172                         err = if_setmtu(ifp, ifr->ifr_mtu);
4173                 }
4174                 iflib_init_locked(ctx);
4175                 STATE_LOCK(ctx);
4176                 if_setdrvflags(ifp, bits);
4177                 STATE_UNLOCK(ctx);
4178                 CTX_UNLOCK(ctx);
4179                 break;
4180         case SIOCSIFFLAGS:
4181                 CTX_LOCK(ctx);
4182                 if (if_getflags(ifp) & IFF_UP) {
4183                         if (if_getdrvflags(ifp) & IFF_DRV_RUNNING) {
4184                                 if ((if_getflags(ifp) ^ ctx->ifc_if_flags) &
4185                                     (IFF_PROMISC | IFF_ALLMULTI)) {
4186                                         err = IFDI_PROMISC_SET(ctx, if_getflags(ifp));
4187                                 }
4188                         } else
4189                                 reinit = 1;
4190                 } else if (if_getdrvflags(ifp) & IFF_DRV_RUNNING) {
4191                         iflib_stop(ctx);
4192                 }
4193                 ctx->ifc_if_flags = if_getflags(ifp);
4194                 CTX_UNLOCK(ctx);
4195                 break;
4196         case SIOCADDMULTI:
4197         case SIOCDELMULTI:
4198                 if (if_getdrvflags(ifp) & IFF_DRV_RUNNING) {
4199                         CTX_LOCK(ctx);
4200                         IFDI_INTR_DISABLE(ctx);
4201                         IFDI_MULTI_SET(ctx);
4202                         IFDI_INTR_ENABLE(ctx);
4203                         CTX_UNLOCK(ctx);
4204                 }
4205                 break;
4206         case SIOCSIFMEDIA:
4207                 CTX_LOCK(ctx);
4208                 IFDI_MEDIA_SET(ctx);
4209                 CTX_UNLOCK(ctx);
4210                 /* falls thru */
4211         case SIOCGIFMEDIA:
4212         case SIOCGIFXMEDIA:
4213                 err = ifmedia_ioctl(ifp, ifr, &ctx->ifc_media, command);
4214                 break;
4215         case SIOCGI2C:
4216         {
4217                 struct ifi2creq i2c;
4218
4219                 err = copyin(ifr_data_get_ptr(ifr), &i2c, sizeof(i2c));
4220                 if (err != 0)
4221                         break;
4222                 if (i2c.dev_addr != 0xA0 && i2c.dev_addr != 0xA2) {
4223                         err = EINVAL;
4224                         break;
4225                 }
4226                 if (i2c.len > sizeof(i2c.data)) {
4227                         err = EINVAL;
4228                         break;
4229                 }
4230
4231                 if ((err = IFDI_I2C_REQ(ctx, &i2c)) == 0)
4232                         err = copyout(&i2c, ifr_data_get_ptr(ifr),
4233                             sizeof(i2c));
4234                 break;
4235         }
4236         case SIOCSIFCAP:
4237         {
4238                 int mask, setmask;
4239
4240                 mask = ifr->ifr_reqcap ^ if_getcapenable(ifp);
4241                 setmask = 0;
4242 #ifdef TCP_OFFLOAD
4243                 setmask |= mask & (IFCAP_TOE4|IFCAP_TOE6);
4244 #endif
4245                 setmask |= (mask & IFCAP_FLAGS);
4246
4247                 if (setmask & (IFCAP_RXCSUM | IFCAP_RXCSUM_IPV6))
4248                         setmask |= (IFCAP_RXCSUM | IFCAP_RXCSUM_IPV6);
4249                 if ((mask & IFCAP_WOL) &&
4250                     (if_getcapabilities(ifp) & IFCAP_WOL) != 0)
4251                         setmask |= (mask & (IFCAP_WOL_MCAST|IFCAP_WOL_MAGIC));
4252                 if_vlancap(ifp);
4253                 /*
4254                  * want to ensure that traffic has stopped before we change any of the flags
4255                  */
4256                 if (setmask) {
4257                         CTX_LOCK(ctx);
4258                         bits = if_getdrvflags(ifp);
4259                         if (bits & IFF_DRV_RUNNING)
4260                                 iflib_stop(ctx);
4261                         STATE_LOCK(ctx);
4262                         if_togglecapenable(ifp, setmask);
4263                         STATE_UNLOCK(ctx);
4264                         if (bits & IFF_DRV_RUNNING)
4265                                 iflib_init_locked(ctx);
4266                         STATE_LOCK(ctx);
4267                         if_setdrvflags(ifp, bits);
4268                         STATE_UNLOCK(ctx);
4269                         CTX_UNLOCK(ctx);
4270                 }
4271                 break;
4272         }
4273         case SIOCGPRIVATE_0:
4274         case SIOCSDRVSPEC:
4275         case SIOCGDRVSPEC:
4276                 CTX_LOCK(ctx);
4277                 err = IFDI_PRIV_IOCTL(ctx, command, data);
4278                 CTX_UNLOCK(ctx);
4279                 break;
4280         default:
4281                 err = ether_ioctl(ifp, command, data);
4282                 break;
4283         }
4284         if (reinit)
4285                 iflib_if_init(ctx);
4286         return (err);
4287 }
4288
4289 static uint64_t
4290 iflib_if_get_counter(if_t ifp, ift_counter cnt)
4291 {
4292         if_ctx_t ctx = if_getsoftc(ifp);
4293
4294         return (IFDI_GET_COUNTER(ctx, cnt));
4295 }
4296
4297 /*********************************************************************
4298  *
4299  *  OTHER FUNCTIONS EXPORTED TO THE STACK
4300  *
4301  **********************************************************************/
4302
4303 static void
4304 iflib_vlan_register(void *arg, if_t ifp, uint16_t vtag)
4305 {
4306         if_ctx_t ctx = if_getsoftc(ifp);
4307
4308         if ((void *)ctx != arg)
4309                 return;
4310
4311         if ((vtag == 0) || (vtag > 4095))
4312                 return;
4313
4314         CTX_LOCK(ctx);
4315         IFDI_VLAN_REGISTER(ctx, vtag);
4316         /* Re-init to load the changes */
4317         if (if_getcapenable(ifp) & IFCAP_VLAN_HWFILTER)
4318                 iflib_if_init_locked(ctx);
4319         CTX_UNLOCK(ctx);
4320 }
4321
4322 static void
4323 iflib_vlan_unregister(void *arg, if_t ifp, uint16_t vtag)
4324 {
4325         if_ctx_t ctx = if_getsoftc(ifp);
4326
4327         if ((void *)ctx != arg)
4328                 return;
4329
4330         if ((vtag == 0) || (vtag > 4095))
4331                 return;
4332
4333         CTX_LOCK(ctx);
4334         IFDI_VLAN_UNREGISTER(ctx, vtag);
4335         /* Re-init to load the changes */
4336         if (if_getcapenable(ifp) & IFCAP_VLAN_HWFILTER)
4337                 iflib_if_init_locked(ctx);
4338         CTX_UNLOCK(ctx);
4339 }
4340
4341 static void
4342 iflib_led_func(void *arg, int onoff)
4343 {
4344         if_ctx_t ctx = arg;
4345
4346         CTX_LOCK(ctx);
4347         IFDI_LED_FUNC(ctx, onoff);
4348         CTX_UNLOCK(ctx);
4349 }
4350
4351 /*********************************************************************
4352  *
4353  *  BUS FUNCTION DEFINITIONS
4354  *
4355  **********************************************************************/
4356
4357 int
4358 iflib_device_probe(device_t dev)
4359 {
4360         pci_vendor_info_t *ent;
4361
4362         uint16_t        pci_vendor_id, pci_device_id;
4363         uint16_t        pci_subvendor_id, pci_subdevice_id;
4364         uint16_t        pci_rev_id;
4365         if_shared_ctx_t sctx;
4366
4367         if ((sctx = DEVICE_REGISTER(dev)) == NULL || sctx->isc_magic != IFLIB_MAGIC)
4368                 return (ENOTSUP);
4369
4370         pci_vendor_id = pci_get_vendor(dev);
4371         pci_device_id = pci_get_device(dev);
4372         pci_subvendor_id = pci_get_subvendor(dev);
4373         pci_subdevice_id = pci_get_subdevice(dev);
4374         pci_rev_id = pci_get_revid(dev);
4375         if (sctx->isc_parse_devinfo != NULL)
4376                 sctx->isc_parse_devinfo(&pci_device_id, &pci_subvendor_id, &pci_subdevice_id, &pci_rev_id);
4377
4378         ent = sctx->isc_vendor_info;
4379         while (ent->pvi_vendor_id != 0) {
4380                 if (pci_vendor_id != ent->pvi_vendor_id) {
4381                         ent++;
4382                         continue;
4383                 }
4384                 if ((pci_device_id == ent->pvi_device_id) &&
4385                     ((pci_subvendor_id == ent->pvi_subvendor_id) ||
4386                      (ent->pvi_subvendor_id == 0)) &&
4387                     ((pci_subdevice_id == ent->pvi_subdevice_id) ||
4388                      (ent->pvi_subdevice_id == 0)) &&
4389                     ((pci_rev_id == ent->pvi_rev_id) ||
4390                      (ent->pvi_rev_id == 0))) {
4391
4392                         device_set_desc_copy(dev, ent->pvi_name);
4393                         /* this needs to be changed to zero if the bus probing code
4394                          * ever stops re-probing on best match because the sctx
4395                          * may have its values over written by register calls
4396                          * in subsequent probes
4397                          */
4398                         return (BUS_PROBE_DEFAULT);
4399                 }
4400                 ent++;
4401         }
4402         return (ENXIO);
4403 }
4404
4405 static void
4406 iflib_reset_qvalues(if_ctx_t ctx)
4407 {
4408         if_softc_ctx_t scctx = &ctx->ifc_softc_ctx;
4409         if_shared_ctx_t sctx = ctx->ifc_sctx;
4410         device_t dev = ctx->ifc_dev;
4411         int i;
4412
4413         scctx->isc_txrx_budget_bytes_max = IFLIB_MAX_TX_BYTES;
4414         scctx->isc_tx_qdepth = IFLIB_DEFAULT_TX_QDEPTH;
4415         /*
4416          * XXX sanity check that ntxd & nrxd are a power of 2
4417          */
4418         if (ctx->ifc_sysctl_ntxqs != 0)
4419                 scctx->isc_ntxqsets = ctx->ifc_sysctl_ntxqs;
4420         if (ctx->ifc_sysctl_nrxqs != 0)
4421                 scctx->isc_nrxqsets = ctx->ifc_sysctl_nrxqs;
4422
4423         for (i = 0; i < sctx->isc_ntxqs; i++) {
4424                 if (ctx->ifc_sysctl_ntxds[i] != 0)
4425                         scctx->isc_ntxd[i] = ctx->ifc_sysctl_ntxds[i];
4426                 else
4427                         scctx->isc_ntxd[i] = sctx->isc_ntxd_default[i];
4428         }
4429
4430         for (i = 0; i < sctx->isc_nrxqs; i++) {
4431                 if (ctx->ifc_sysctl_nrxds[i] != 0)
4432                         scctx->isc_nrxd[i] = ctx->ifc_sysctl_nrxds[i];
4433                 else
4434                         scctx->isc_nrxd[i] = sctx->isc_nrxd_default[i];
4435         }
4436
4437         for (i = 0; i < sctx->isc_nrxqs; i++) {
4438                 if (scctx->isc_nrxd[i] < sctx->isc_nrxd_min[i]) {
4439                         device_printf(dev, "nrxd%d: %d less than nrxd_min %d - resetting to min\n",
4440                                       i, scctx->isc_nrxd[i], sctx->isc_nrxd_min[i]);
4441                         scctx->isc_nrxd[i] = sctx->isc_nrxd_min[i];
4442                 }
4443                 if (scctx->isc_nrxd[i] > sctx->isc_nrxd_max[i]) {
4444                         device_printf(dev, "nrxd%d: %d greater than nrxd_max %d - resetting to max\n",
4445                                       i, scctx->isc_nrxd[i], sctx->isc_nrxd_max[i]);
4446                         scctx->isc_nrxd[i] = sctx->isc_nrxd_max[i];
4447                 }
4448         }
4449
4450         for (i = 0; i < sctx->isc_ntxqs; i++) {
4451                 if (scctx->isc_ntxd[i] < sctx->isc_ntxd_min[i]) {
4452                         device_printf(dev, "ntxd%d: %d less than ntxd_min %d - resetting to min\n",
4453                                       i, scctx->isc_ntxd[i], sctx->isc_ntxd_min[i]);
4454                         scctx->isc_ntxd[i] = sctx->isc_ntxd_min[i];
4455                 }
4456                 if (scctx->isc_ntxd[i] > sctx->isc_ntxd_max[i]) {
4457                         device_printf(dev, "ntxd%d: %d greater than ntxd_max %d - resetting to max\n",
4458                                       i, scctx->isc_ntxd[i], sctx->isc_ntxd_max[i]);
4459                         scctx->isc_ntxd[i] = sctx->isc_ntxd_max[i];
4460                 }
4461         }
4462 }
4463
4464 int
4465 iflib_device_register(device_t dev, void *sc, if_shared_ctx_t sctx, if_ctx_t *ctxp)
4466 {
4467         int err, rid, msix;
4468         if_ctx_t ctx;
4469         if_t ifp;
4470         if_softc_ctx_t scctx;
4471         int i;
4472         uint16_t main_txq;
4473         uint16_t main_rxq;
4474
4475
4476         ctx = malloc(sizeof(* ctx), M_IFLIB, M_WAITOK|M_ZERO);
4477
4478         if (sc == NULL) {
4479                 sc = malloc(sctx->isc_driver->size, M_IFLIB, M_WAITOK|M_ZERO);
4480                 device_set_softc(dev, ctx);
4481                 ctx->ifc_flags |= IFC_SC_ALLOCATED;
4482         }
4483
4484         ctx->ifc_sctx = sctx;
4485         ctx->ifc_dev = dev;
4486         ctx->ifc_softc = sc;
4487
4488         if ((err = iflib_register(ctx)) != 0) {
4489                 if (ctx->ifc_flags & IFC_SC_ALLOCATED)
4490                         free(sc, M_IFLIB);
4491                 free(ctx, M_IFLIB);
4492                 device_printf(dev, "iflib_register failed %d\n", err);
4493                 return (err);
4494         }
4495         iflib_add_device_sysctl_pre(ctx);
4496
4497         scctx = &ctx->ifc_softc_ctx;
4498         ifp = ctx->ifc_ifp;
4499
4500         iflib_reset_qvalues(ctx);
4501         CTX_LOCK(ctx);
4502         if ((err = IFDI_ATTACH_PRE(ctx)) != 0) {
4503                 CTX_UNLOCK(ctx);
4504                 device_printf(dev, "IFDI_ATTACH_PRE failed %d\n", err);
4505                 return (err);
4506         }
4507         _iflib_pre_assert(scctx);
4508         ctx->ifc_txrx = *scctx->isc_txrx;
4509
4510 #ifdef INVARIANTS
4511         MPASS(scctx->isc_capabilities);
4512         if (scctx->isc_capabilities & IFCAP_TXCSUM)
4513                 MPASS(scctx->isc_tx_csum_flags);
4514 #endif
4515
4516         if_setcapabilities(ifp, scctx->isc_capabilities | IFCAP_HWSTATS);
4517         if_setcapenable(ifp, scctx->isc_capenable | IFCAP_HWSTATS);
4518
4519         if (scctx->isc_ntxqsets == 0 || (scctx->isc_ntxqsets_max && scctx->isc_ntxqsets_max < scctx->isc_ntxqsets))
4520                 scctx->isc_ntxqsets = scctx->isc_ntxqsets_max;
4521         if (scctx->isc_nrxqsets == 0 || (scctx->isc_nrxqsets_max && scctx->isc_nrxqsets_max < scctx->isc_nrxqsets))
4522                 scctx->isc_nrxqsets = scctx->isc_nrxqsets_max;
4523
4524 #ifdef ACPI_DMAR
4525         if (dmar_get_dma_tag(device_get_parent(dev), dev) != NULL)
4526                 ctx->ifc_flags |= IFC_DMAR;
4527 #elif !(defined(__i386__) || defined(__amd64__))
4528         /* set unconditionally for !x86 */
4529         ctx->ifc_flags |= IFC_DMAR;
4530 #endif
4531
4532         main_txq = (sctx->isc_flags & IFLIB_HAS_TXCQ) ? 1 : 0;
4533         main_rxq = (sctx->isc_flags & IFLIB_HAS_RXCQ) ? 1 : 0;
4534
4535         /* XXX change for per-queue sizes */
4536         device_printf(dev, "using %d tx descriptors and %d rx descriptors\n",
4537                       scctx->isc_ntxd[main_txq], scctx->isc_nrxd[main_rxq]);
4538         for (i = 0; i < sctx->isc_nrxqs; i++) {
4539                 if (!powerof2(scctx->isc_nrxd[i])) {
4540                         /* round down instead? */
4541                         device_printf(dev, "# rx descriptors must be a power of 2\n");
4542                         err = EINVAL;
4543                         goto fail;
4544                 }
4545         }
4546         for (i = 0; i < sctx->isc_ntxqs; i++) {
4547                 if (!powerof2(scctx->isc_ntxd[i])) {
4548                         device_printf(dev,
4549                             "# tx descriptors must be a power of 2");
4550                         err = EINVAL;
4551                         goto fail;
4552                 }
4553         }
4554
4555         if (scctx->isc_tx_nsegments > scctx->isc_ntxd[main_txq] /
4556             MAX_SINGLE_PACKET_FRACTION)
4557                 scctx->isc_tx_nsegments = max(1, scctx->isc_ntxd[main_txq] /
4558                     MAX_SINGLE_PACKET_FRACTION);
4559         if (scctx->isc_tx_tso_segments_max > scctx->isc_ntxd[main_txq] /
4560             MAX_SINGLE_PACKET_FRACTION)
4561                 scctx->isc_tx_tso_segments_max = max(1,
4562                     scctx->isc_ntxd[main_txq] / MAX_SINGLE_PACKET_FRACTION);
4563
4564         /* TSO parameters - dig these out of the data sheet - simply correspond to tag setup */
4565         if (if_getcapabilities(ifp) & IFCAP_TSO) {
4566                 /*
4567                  * The stack can't handle a TSO size larger than IP_MAXPACKET,
4568                  * but some MACs do.
4569                  */
4570                 if_sethwtsomax(ifp, min(scctx->isc_tx_tso_size_max,
4571                     IP_MAXPACKET));
4572                 /*
4573                  * Take maximum number of m_pullup(9)'s in iflib_parse_header()
4574                  * into account.  In the worst case, each of these calls will
4575                  * add another mbuf and, thus, the requirement for another DMA
4576                  * segment.  So for best performance, it doesn't make sense to
4577                  * advertize a maximum of TSO segments that typically will
4578                  * require defragmentation in iflib_encap().
4579                  */
4580                 if_sethwtsomaxsegcount(ifp, scctx->isc_tx_tso_segments_max - 3);
4581                 if_sethwtsomaxsegsize(ifp, scctx->isc_tx_tso_segsize_max);
4582         }
4583         if (scctx->isc_rss_table_size == 0)
4584                 scctx->isc_rss_table_size = 64;
4585         scctx->isc_rss_table_mask = scctx->isc_rss_table_size-1;
4586
4587         GROUPTASK_INIT(&ctx->ifc_admin_task, 0, _task_fn_admin, ctx);
4588         /* XXX format name */
4589         taskqgroup_attach(qgroup_if_config_tqg, &ctx->ifc_admin_task, ctx, -1, "admin");
4590
4591         /* Set up cpu set.  If it fails, use the set of all CPUs. */
4592         if (bus_get_cpus(dev, INTR_CPUS, sizeof(ctx->ifc_cpus), &ctx->ifc_cpus) != 0) {
4593                 device_printf(dev, "Unable to fetch CPU list\n");
4594                 CPU_COPY(&all_cpus, &ctx->ifc_cpus);
4595         }
4596         MPASS(CPU_COUNT(&ctx->ifc_cpus) > 0);
4597
4598         /*
4599         ** Now setup MSI or MSI/X, should
4600         ** return us the number of supported
4601         ** vectors. (Will be 1 for MSI)
4602         */
4603         if (sctx->isc_flags & IFLIB_SKIP_MSIX) {
4604                 msix = scctx->isc_vectors;
4605         } else if (scctx->isc_msix_bar != 0)
4606                /*
4607                 * The simple fact that isc_msix_bar is not 0 does not mean we
4608                 * we have a good value there that is known to work.
4609                 */
4610                 msix = iflib_msix_init(ctx);
4611         else {
4612                 scctx->isc_vectors = 1;
4613                 scctx->isc_ntxqsets = 1;
4614                 scctx->isc_nrxqsets = 1;
4615                 scctx->isc_intr = IFLIB_INTR_LEGACY;
4616                 msix = 0;
4617         }
4618         /* Get memory for the station queues */
4619         if ((err = iflib_queues_alloc(ctx))) {
4620                 device_printf(dev, "Unable to allocate queue memory\n");
4621                 goto fail;
4622         }
4623
4624         if ((err = iflib_qset_structures_setup(ctx)))
4625                 goto fail_queues;
4626
4627         /*
4628          * Group taskqueues aren't properly set up until SMP is started,
4629          * so we disable interrupts until we can handle them post
4630          * SI_SUB_SMP.
4631          *
4632          * XXX: disabling interrupts doesn't actually work, at least for
4633          * the non-MSI case.  When they occur before SI_SUB_SMP completes,
4634          * we do null handling and depend on this not causing too large an
4635          * interrupt storm.
4636          */
4637         IFDI_INTR_DISABLE(ctx);
4638         if (msix > 1 && (err = IFDI_MSIX_INTR_ASSIGN(ctx, msix)) != 0) {
4639                 device_printf(dev, "IFDI_MSIX_INTR_ASSIGN failed %d\n", err);
4640                 goto fail_intr_free;
4641         }
4642         if (msix <= 1) {
4643                 rid = 0;
4644                 if (scctx->isc_intr == IFLIB_INTR_MSI) {
4645                         MPASS(msix == 1);
4646                         rid = 1;
4647                 }
4648                 if ((err = iflib_legacy_setup(ctx, ctx->isc_legacy_intr, ctx->ifc_softc, &rid, "irq0")) != 0) {
4649                         device_printf(dev, "iflib_legacy_setup failed %d\n", err);
4650                         goto fail_intr_free;
4651                 }
4652         }
4653
4654         ether_ifattach(ctx->ifc_ifp, ctx->ifc_mac);
4655
4656         if ((err = IFDI_ATTACH_POST(ctx)) != 0) {
4657                 device_printf(dev, "IFDI_ATTACH_POST failed %d\n", err);
4658                 goto fail_detach;
4659         }
4660
4661         /*
4662          * Tell the upper layer(s) if IFCAP_VLAN_MTU is supported.
4663          * This must appear after the call to ether_ifattach() because
4664          * ether_ifattach() sets if_hdrlen to the default value.
4665          */
4666         if (if_getcapabilities(ifp) & IFCAP_VLAN_MTU)
4667                 if_setifheaderlen(ifp, sizeof(struct ether_vlan_header));
4668
4669         if ((err = iflib_netmap_attach(ctx))) {
4670                 device_printf(ctx->ifc_dev, "netmap attach failed: %d\n", err);
4671                 goto fail_detach;
4672         }
4673         *ctxp = ctx;
4674
4675         NETDUMP_SET(ctx->ifc_ifp, iflib);
4676
4677         if_setgetcounterfn(ctx->ifc_ifp, iflib_if_get_counter);
4678         iflib_add_device_sysctl_post(ctx);
4679         ctx->ifc_flags |= IFC_INIT_DONE;
4680         CTX_UNLOCK(ctx);
4681         return (0);
4682 fail_detach:
4683         ether_ifdetach(ctx->ifc_ifp);
4684 fail_intr_free:
4685         if (scctx->isc_intr == IFLIB_INTR_MSIX || scctx->isc_intr == IFLIB_INTR_MSI)
4686                 pci_release_msi(ctx->ifc_dev);
4687 fail_queues:
4688         iflib_tx_structures_free(ctx);
4689         iflib_rx_structures_free(ctx);
4690 fail:
4691         IFDI_DETACH(ctx);
4692         CTX_UNLOCK(ctx);
4693         return (err);
4694 }
4695
4696 int
4697 iflib_pseudo_register(device_t dev, if_shared_ctx_t sctx, if_ctx_t *ctxp,
4698                                           struct iflib_cloneattach_ctx *clctx)
4699 {
4700         int err;
4701         if_ctx_t ctx;
4702         if_t ifp;
4703         if_softc_ctx_t scctx;
4704         int i;
4705         void *sc;
4706         uint16_t main_txq;
4707         uint16_t main_rxq;
4708
4709         ctx = malloc(sizeof(*ctx), M_IFLIB, M_WAITOK|M_ZERO);
4710         sc = malloc(sctx->isc_driver->size, M_IFLIB, M_WAITOK|M_ZERO);
4711         ctx->ifc_flags |= IFC_SC_ALLOCATED;
4712         if (sctx->isc_flags & (IFLIB_PSEUDO|IFLIB_VIRTUAL))
4713                 ctx->ifc_flags |= IFC_PSEUDO;
4714
4715         ctx->ifc_sctx = sctx;
4716         ctx->ifc_softc = sc;
4717         ctx->ifc_dev = dev;
4718
4719         if ((err = iflib_register(ctx)) != 0) {
4720                 device_printf(dev, "%s: iflib_register failed %d\n", __func__, err);
4721                 free(sc, M_IFLIB);
4722                 free(ctx, M_IFLIB);
4723                 return (err);
4724         }
4725         iflib_add_device_sysctl_pre(ctx);
4726
4727         scctx = &ctx->ifc_softc_ctx;
4728         ifp = ctx->ifc_ifp;
4729
4730         /*
4731          * XXX sanity check that ntxd & nrxd are a power of 2
4732          */
4733         iflib_reset_qvalues(ctx);
4734
4735         if ((err = IFDI_ATTACH_PRE(ctx)) != 0) {
4736                 device_printf(dev, "IFDI_ATTACH_PRE failed %d\n", err);
4737                 return (err);
4738         }
4739         if (sctx->isc_flags & IFLIB_GEN_MAC)
4740                 iflib_gen_mac(ctx);
4741         if ((err = IFDI_CLONEATTACH(ctx, clctx->cc_ifc, clctx->cc_name,
4742                                                                 clctx->cc_params)) != 0) {
4743                 device_printf(dev, "IFDI_CLONEATTACH failed %d\n", err);
4744                 return (err);
4745         }
4746         ifmedia_add(&ctx->ifc_media, IFM_ETHER | IFM_1000_T | IFM_FDX, 0, NULL);
4747         ifmedia_add(&ctx->ifc_media, IFM_ETHER | IFM_AUTO, 0, NULL);
4748         ifmedia_set(&ctx->ifc_media, IFM_ETHER | IFM_AUTO);
4749
4750 #ifdef INVARIANTS
4751         MPASS(scctx->isc_capabilities);
4752         if (scctx->isc_capabilities & IFCAP_TXCSUM)
4753                 MPASS(scctx->isc_tx_csum_flags);
4754 #endif
4755
4756         if_setcapabilities(ifp, scctx->isc_capabilities | IFCAP_HWSTATS | IFCAP_LINKSTATE);
4757         if_setcapenable(ifp, scctx->isc_capenable | IFCAP_HWSTATS | IFCAP_LINKSTATE);
4758
4759         ifp->if_flags |= IFF_NOGROUP;
4760         if (sctx->isc_flags & IFLIB_PSEUDO) {
4761                 ether_ifattach(ctx->ifc_ifp, ctx->ifc_mac);
4762
4763                 if ((err = IFDI_ATTACH_POST(ctx)) != 0) {
4764                         device_printf(dev, "IFDI_ATTACH_POST failed %d\n", err);
4765                         goto fail_detach;
4766                 }
4767                 *ctxp = ctx;
4768
4769                 /*
4770                  * Tell the upper layer(s) if IFCAP_VLAN_MTU is supported.
4771                  * This must appear after the call to ether_ifattach() because
4772                  * ether_ifattach() sets if_hdrlen to the default value.
4773                  */
4774                 if (if_getcapabilities(ifp) & IFCAP_VLAN_MTU)
4775                         if_setifheaderlen(ifp,
4776                             sizeof(struct ether_vlan_header));
4777
4778                 if_setgetcounterfn(ctx->ifc_ifp, iflib_if_get_counter);
4779                 iflib_add_device_sysctl_post(ctx);
4780                 ctx->ifc_flags |= IFC_INIT_DONE;
4781                 return (0);
4782         }
4783         _iflib_pre_assert(scctx);
4784         ctx->ifc_txrx = *scctx->isc_txrx;
4785
4786         if (scctx->isc_ntxqsets == 0 || (scctx->isc_ntxqsets_max && scctx->isc_ntxqsets_max < scctx->isc_ntxqsets))
4787                 scctx->isc_ntxqsets = scctx->isc_ntxqsets_max;
4788         if (scctx->isc_nrxqsets == 0 || (scctx->isc_nrxqsets_max && scctx->isc_nrxqsets_max < scctx->isc_nrxqsets))
4789                 scctx->isc_nrxqsets = scctx->isc_nrxqsets_max;
4790
4791         main_txq = (sctx->isc_flags & IFLIB_HAS_TXCQ) ? 1 : 0;
4792         main_rxq = (sctx->isc_flags & IFLIB_HAS_RXCQ) ? 1 : 0;
4793
4794         /* XXX change for per-queue sizes */
4795         device_printf(dev, "using %d tx descriptors and %d rx descriptors\n",
4796                       scctx->isc_ntxd[main_txq], scctx->isc_nrxd[main_rxq]);
4797         for (i = 0; i < sctx->isc_nrxqs; i++) {
4798                 if (!powerof2(scctx->isc_nrxd[i])) {
4799                         /* round down instead? */
4800                         device_printf(dev, "# rx descriptors must be a power of 2\n");
4801                         err = EINVAL;
4802                         goto fail;
4803                 }
4804         }
4805         for (i = 0; i < sctx->isc_ntxqs; i++) {
4806                 if (!powerof2(scctx->isc_ntxd[i])) {
4807                         device_printf(dev,
4808                             "# tx descriptors must be a power of 2");
4809                         err = EINVAL;
4810                         goto fail;
4811                 }
4812         }
4813
4814         if (scctx->isc_tx_nsegments > scctx->isc_ntxd[main_txq] /
4815             MAX_SINGLE_PACKET_FRACTION)
4816                 scctx->isc_tx_nsegments = max(1, scctx->isc_ntxd[main_txq] /
4817                     MAX_SINGLE_PACKET_FRACTION);
4818         if (scctx->isc_tx_tso_segments_max > scctx->isc_ntxd[main_txq] /
4819             MAX_SINGLE_PACKET_FRACTION)
4820                 scctx->isc_tx_tso_segments_max = max(1,
4821                     scctx->isc_ntxd[main_txq] / MAX_SINGLE_PACKET_FRACTION);
4822
4823         /* TSO parameters - dig these out of the data sheet - simply correspond to tag setup */
4824         if (if_getcapabilities(ifp) & IFCAP_TSO) {
4825                 /*
4826                  * The stack can't handle a TSO size larger than IP_MAXPACKET,
4827                  * but some MACs do.
4828                  */
4829                 if_sethwtsomax(ifp, min(scctx->isc_tx_tso_size_max,
4830                     IP_MAXPACKET));
4831                 /*
4832                  * Take maximum number of m_pullup(9)'s in iflib_parse_header()
4833                  * into account.  In the worst case, each of these calls will
4834                  * add another mbuf and, thus, the requirement for another DMA
4835                  * segment.  So for best performance, it doesn't make sense to
4836                  * advertize a maximum of TSO segments that typically will
4837                  * require defragmentation in iflib_encap().
4838                  */
4839                 if_sethwtsomaxsegcount(ifp, scctx->isc_tx_tso_segments_max - 3);
4840                 if_sethwtsomaxsegsize(ifp, scctx->isc_tx_tso_segsize_max);
4841         }
4842         if (scctx->isc_rss_table_size == 0)
4843                 scctx->isc_rss_table_size = 64;
4844         scctx->isc_rss_table_mask = scctx->isc_rss_table_size-1;
4845
4846         GROUPTASK_INIT(&ctx->ifc_admin_task, 0, _task_fn_admin, ctx);
4847         /* XXX format name */
4848         taskqgroup_attach(qgroup_if_config_tqg, &ctx->ifc_admin_task, ctx, -1, "admin");
4849
4850         /* XXX --- can support > 1 -- but keep it simple for now */
4851         scctx->isc_intr = IFLIB_INTR_LEGACY;
4852
4853         /* Get memory for the station queues */
4854         if ((err = iflib_queues_alloc(ctx))) {
4855                 device_printf(dev, "Unable to allocate queue memory\n");
4856                 goto fail;
4857         }
4858
4859         if ((err = iflib_qset_structures_setup(ctx))) {
4860                 device_printf(dev, "qset structure setup failed %d\n", err);
4861                 goto fail_queues;
4862         }
4863
4864         /*
4865          * XXX What if anything do we want to do about interrupts?
4866          */
4867         ether_ifattach(ctx->ifc_ifp, ctx->ifc_mac);
4868         if ((err = IFDI_ATTACH_POST(ctx)) != 0) {
4869                 device_printf(dev, "IFDI_ATTACH_POST failed %d\n", err);
4870                 goto fail_detach;
4871         }
4872
4873         /*
4874          * Tell the upper layer(s) if IFCAP_VLAN_MTU is supported.
4875          * This must appear after the call to ether_ifattach() because
4876          * ether_ifattach() sets if_hdrlen to the default value.
4877          */
4878         if (if_getcapabilities(ifp) & IFCAP_VLAN_MTU)
4879                 if_setifheaderlen(ifp, sizeof(struct ether_vlan_header));
4880
4881         /* XXX handle more than one queue */
4882         for (i = 0; i < scctx->isc_nrxqsets; i++)
4883                 IFDI_RX_CLSET(ctx, 0, i, ctx->ifc_rxqs[i].ifr_fl[0].ifl_sds.ifsd_cl);
4884
4885         *ctxp = ctx;
4886
4887         if_setgetcounterfn(ctx->ifc_ifp, iflib_if_get_counter);
4888         iflib_add_device_sysctl_post(ctx);
4889         ctx->ifc_flags |= IFC_INIT_DONE;
4890         return (0);
4891 fail_detach:
4892         ether_ifdetach(ctx->ifc_ifp);
4893 fail_queues:
4894         iflib_tx_structures_free(ctx);
4895         iflib_rx_structures_free(ctx);
4896 fail:
4897         IFDI_DETACH(ctx);
4898         return (err);
4899 }
4900
4901 int
4902 iflib_pseudo_deregister(if_ctx_t ctx)
4903 {
4904         if_t ifp = ctx->ifc_ifp;
4905         iflib_txq_t txq;
4906         iflib_rxq_t rxq;
4907         int i, j;
4908         struct taskqgroup *tqg;
4909         iflib_fl_t fl;
4910
4911         /* Unregister VLAN events */
4912         if (ctx->ifc_vlan_attach_event != NULL)
4913                 EVENTHANDLER_DEREGISTER(vlan_config, ctx->ifc_vlan_attach_event);
4914         if (ctx->ifc_vlan_detach_event != NULL)
4915                 EVENTHANDLER_DEREGISTER(vlan_unconfig, ctx->ifc_vlan_detach_event);
4916
4917         ether_ifdetach(ifp);
4918         /* ether_ifdetach calls if_qflush - lock must be destroy afterwards*/
4919         CTX_LOCK_DESTROY(ctx);
4920         /* XXX drain any dependent tasks */
4921         tqg = qgroup_if_io_tqg;
4922         for (txq = ctx->ifc_txqs, i = 0; i < NTXQSETS(ctx); i++, txq++) {
4923                 callout_drain(&txq->ift_timer);
4924                 if (txq->ift_task.gt_uniq != NULL)
4925                         taskqgroup_detach(tqg, &txq->ift_task);
4926         }
4927         for (i = 0, rxq = ctx->ifc_rxqs; i < NRXQSETS(ctx); i++, rxq++) {
4928                 if (rxq->ifr_task.gt_uniq != NULL)
4929                         taskqgroup_detach(tqg, &rxq->ifr_task);
4930
4931                 for (j = 0, fl = rxq->ifr_fl; j < rxq->ifr_nfl; j++, fl++)
4932                         free(fl->ifl_rx_bitmap, M_IFLIB);
4933         }
4934         tqg = qgroup_if_config_tqg;
4935         if (ctx->ifc_admin_task.gt_uniq != NULL)
4936                 taskqgroup_detach(tqg, &ctx->ifc_admin_task);
4937         if (ctx->ifc_vflr_task.gt_uniq != NULL)
4938                 taskqgroup_detach(tqg, &ctx->ifc_vflr_task);
4939
4940         if_free(ifp);
4941
4942         iflib_tx_structures_free(ctx);
4943         iflib_rx_structures_free(ctx);
4944         if (ctx->ifc_flags & IFC_SC_ALLOCATED)
4945                 free(ctx->ifc_softc, M_IFLIB);
4946         free(ctx, M_IFLIB);
4947         return (0);
4948 }
4949
4950 int
4951 iflib_device_attach(device_t dev)
4952 {
4953         if_ctx_t ctx;
4954         if_shared_ctx_t sctx;
4955
4956         if ((sctx = DEVICE_REGISTER(dev)) == NULL || sctx->isc_magic != IFLIB_MAGIC)
4957                 return (ENOTSUP);
4958
4959         pci_enable_busmaster(dev);
4960
4961         return (iflib_device_register(dev, NULL, sctx, &ctx));
4962 }
4963
4964 int
4965 iflib_device_deregister(if_ctx_t ctx)
4966 {
4967         if_t ifp = ctx->ifc_ifp;
4968         iflib_txq_t txq;
4969         iflib_rxq_t rxq;
4970         device_t dev = ctx->ifc_dev;
4971         int i, j;
4972         struct taskqgroup *tqg;
4973         iflib_fl_t fl;
4974
4975         /* Make sure VLANS are not using driver */
4976         if (if_vlantrunkinuse(ifp)) {
4977                 device_printf(dev,"Vlan in use, detach first\n");
4978                 return (EBUSY);
4979         }
4980
4981         CTX_LOCK(ctx);
4982         ctx->ifc_in_detach = 1;
4983         iflib_stop(ctx);
4984         CTX_UNLOCK(ctx);
4985
4986         /* Unregister VLAN events */
4987         if (ctx->ifc_vlan_attach_event != NULL)
4988                 EVENTHANDLER_DEREGISTER(vlan_config, ctx->ifc_vlan_attach_event);
4989         if (ctx->ifc_vlan_detach_event != NULL)
4990                 EVENTHANDLER_DEREGISTER(vlan_unconfig, ctx->ifc_vlan_detach_event);
4991
4992         iflib_netmap_detach(ifp);
4993         ether_ifdetach(ifp);
4994         if (ctx->ifc_led_dev != NULL)
4995                 led_destroy(ctx->ifc_led_dev);
4996         /* XXX drain any dependent tasks */
4997         tqg = qgroup_if_io_tqg;
4998         for (txq = ctx->ifc_txqs, i = 0; i < NTXQSETS(ctx); i++, txq++) {
4999                 callout_drain(&txq->ift_timer);
5000                 if (txq->ift_task.gt_uniq != NULL)
5001                         taskqgroup_detach(tqg, &txq->ift_task);
5002         }
5003         for (i = 0, rxq = ctx->ifc_rxqs; i < NRXQSETS(ctx); i++, rxq++) {
5004                 if (rxq->ifr_task.gt_uniq != NULL)
5005                         taskqgroup_detach(tqg, &rxq->ifr_task);
5006
5007                 for (j = 0, fl = rxq->ifr_fl; j < rxq->ifr_nfl; j++, fl++)
5008                         free(fl->ifl_rx_bitmap, M_IFLIB);
5009                         
5010         }
5011         tqg = qgroup_if_config_tqg;
5012         if (ctx->ifc_admin_task.gt_uniq != NULL)
5013                 taskqgroup_detach(tqg, &ctx->ifc_admin_task);
5014         if (ctx->ifc_vflr_task.gt_uniq != NULL)
5015                 taskqgroup_detach(tqg, &ctx->ifc_vflr_task);
5016         CTX_LOCK(ctx);
5017         IFDI_DETACH(ctx);
5018         CTX_UNLOCK(ctx);
5019
5020         /* ether_ifdetach calls if_qflush - lock must be destroy afterwards*/
5021         CTX_LOCK_DESTROY(ctx);
5022         device_set_softc(ctx->ifc_dev, NULL);
5023         if (ctx->ifc_softc_ctx.isc_intr != IFLIB_INTR_LEGACY) {
5024                 pci_release_msi(dev);
5025         }
5026         if (ctx->ifc_softc_ctx.isc_intr != IFLIB_INTR_MSIX) {
5027                 iflib_irq_free(ctx, &ctx->ifc_legacy_irq);
5028         }
5029         if (ctx->ifc_msix_mem != NULL) {
5030                 bus_release_resource(ctx->ifc_dev, SYS_RES_MEMORY,
5031                         ctx->ifc_softc_ctx.isc_msix_bar, ctx->ifc_msix_mem);
5032                 ctx->ifc_msix_mem = NULL;
5033         }
5034
5035         bus_generic_detach(dev);
5036         if_free(ifp);
5037
5038         iflib_tx_structures_free(ctx);
5039         iflib_rx_structures_free(ctx);
5040         if (ctx->ifc_flags & IFC_SC_ALLOCATED)
5041                 free(ctx->ifc_softc, M_IFLIB);
5042         free(ctx, M_IFLIB);
5043         return (0);
5044 }
5045
5046
5047 int
5048 iflib_device_detach(device_t dev)
5049 {
5050         if_ctx_t ctx = device_get_softc(dev);
5051
5052         return (iflib_device_deregister(ctx));
5053 }
5054
5055 int
5056 iflib_device_suspend(device_t dev)
5057 {
5058         if_ctx_t ctx = device_get_softc(dev);
5059
5060         CTX_LOCK(ctx);
5061         IFDI_SUSPEND(ctx);
5062         CTX_UNLOCK(ctx);
5063
5064         return bus_generic_suspend(dev);
5065 }
5066 int
5067 iflib_device_shutdown(device_t dev)
5068 {
5069         if_ctx_t ctx = device_get_softc(dev);
5070
5071         CTX_LOCK(ctx);
5072         IFDI_SHUTDOWN(ctx);
5073         CTX_UNLOCK(ctx);
5074
5075         return bus_generic_suspend(dev);
5076 }
5077
5078
5079 int
5080 iflib_device_resume(device_t dev)
5081 {
5082         if_ctx_t ctx = device_get_softc(dev);
5083         iflib_txq_t txq = ctx->ifc_txqs;
5084
5085         CTX_LOCK(ctx);
5086         IFDI_RESUME(ctx);
5087         iflib_init_locked(ctx);
5088         CTX_UNLOCK(ctx);
5089         for (int i = 0; i < NTXQSETS(ctx); i++, txq++)
5090                 iflib_txq_check_drain(txq, IFLIB_RESTART_BUDGET);
5091
5092         return (bus_generic_resume(dev));
5093 }
5094
5095 int
5096 iflib_device_iov_init(device_t dev, uint16_t num_vfs, const nvlist_t *params)
5097 {
5098         int error;
5099         if_ctx_t ctx = device_get_softc(dev);
5100
5101         CTX_LOCK(ctx);
5102         error = IFDI_IOV_INIT(ctx, num_vfs, params);
5103         CTX_UNLOCK(ctx);
5104
5105         return (error);
5106 }
5107
5108 void
5109 iflib_device_iov_uninit(device_t dev)
5110 {
5111         if_ctx_t ctx = device_get_softc(dev);
5112
5113         CTX_LOCK(ctx);
5114         IFDI_IOV_UNINIT(ctx);
5115         CTX_UNLOCK(ctx);
5116 }
5117
5118 int
5119 iflib_device_iov_add_vf(device_t dev, uint16_t vfnum, const nvlist_t *params)
5120 {
5121         int error;
5122         if_ctx_t ctx = device_get_softc(dev);
5123
5124         CTX_LOCK(ctx);
5125         error = IFDI_IOV_VF_ADD(ctx, vfnum, params);
5126         CTX_UNLOCK(ctx);
5127
5128         return (error);
5129 }
5130
5131 /*********************************************************************
5132  *
5133  *  MODULE FUNCTION DEFINITIONS
5134  *
5135  **********************************************************************/
5136
5137 /*
5138  * - Start a fast taskqueue thread for each core
5139  * - Start a taskqueue for control operations
5140  */
5141 static int
5142 iflib_module_init(void)
5143 {
5144         return (0);
5145 }
5146
5147 static int
5148 iflib_module_event_handler(module_t mod, int what, void *arg)
5149 {
5150         int err;
5151
5152         switch (what) {
5153         case MOD_LOAD:
5154                 if ((err = iflib_module_init()) != 0)
5155                         return (err);
5156                 break;
5157         case MOD_UNLOAD:
5158                 return (EBUSY);
5159         default:
5160                 return (EOPNOTSUPP);
5161         }
5162
5163         return (0);
5164 }
5165
5166 /*********************************************************************
5167  *
5168  *  PUBLIC FUNCTION DEFINITIONS
5169  *     ordered as in iflib.h
5170  *
5171  **********************************************************************/
5172
5173
5174 static void
5175 _iflib_assert(if_shared_ctx_t sctx)
5176 {
5177         MPASS(sctx->isc_tx_maxsize);
5178         MPASS(sctx->isc_tx_maxsegsize);
5179
5180         MPASS(sctx->isc_rx_maxsize);
5181         MPASS(sctx->isc_rx_nsegments);
5182         MPASS(sctx->isc_rx_maxsegsize);
5183
5184         MPASS(sctx->isc_nrxd_min[0]);
5185         MPASS(sctx->isc_nrxd_max[0]);
5186         MPASS(sctx->isc_nrxd_default[0]);
5187         MPASS(sctx->isc_ntxd_min[0]);
5188         MPASS(sctx->isc_ntxd_max[0]);
5189         MPASS(sctx->isc_ntxd_default[0]);
5190 }
5191
5192 static void
5193 _iflib_pre_assert(if_softc_ctx_t scctx)
5194 {
5195
5196         MPASS(scctx->isc_txrx->ift_txd_encap);
5197         MPASS(scctx->isc_txrx->ift_txd_flush);
5198         MPASS(scctx->isc_txrx->ift_txd_credits_update);
5199         MPASS(scctx->isc_txrx->ift_rxd_available);
5200         MPASS(scctx->isc_txrx->ift_rxd_pkt_get);
5201         MPASS(scctx->isc_txrx->ift_rxd_refill);
5202         MPASS(scctx->isc_txrx->ift_rxd_flush);
5203 }
5204
5205 static int
5206 iflib_register(if_ctx_t ctx)
5207 {
5208         if_shared_ctx_t sctx = ctx->ifc_sctx;
5209         driver_t *driver = sctx->isc_driver;
5210         device_t dev = ctx->ifc_dev;
5211         if_t ifp;
5212
5213         _iflib_assert(sctx);
5214
5215         CTX_LOCK_INIT(ctx);
5216         STATE_LOCK_INIT(ctx, device_get_nameunit(ctx->ifc_dev));
5217         ifp = ctx->ifc_ifp = if_gethandle(IFT_ETHER);
5218         if (ifp == NULL) {
5219                 device_printf(dev, "can not allocate ifnet structure\n");
5220                 return (ENOMEM);
5221         }
5222
5223         /*
5224          * Initialize our context's device specific methods
5225          */
5226         kobj_init((kobj_t) ctx, (kobj_class_t) driver);
5227         kobj_class_compile((kobj_class_t) driver);
5228         driver->refs++;
5229
5230         if_initname(ifp, device_get_name(dev), device_get_unit(dev));
5231         if_setsoftc(ifp, ctx);
5232         if_setdev(ifp, dev);
5233         if_setinitfn(ifp, iflib_if_init);
5234         if_setioctlfn(ifp, iflib_if_ioctl);
5235 #ifdef ALTQ
5236         if_setstartfn(ifp, iflib_altq_if_start);
5237         if_settransmitfn(ifp, iflib_altq_if_transmit);
5238         if_setsendqready(ifp);
5239 #else
5240         if_settransmitfn(ifp, iflib_if_transmit);
5241 #endif
5242         if_setqflushfn(ifp, iflib_if_qflush);
5243         if_setflags(ifp, IFF_BROADCAST | IFF_SIMPLEX | IFF_MULTICAST);
5244
5245         ctx->ifc_vlan_attach_event =
5246                 EVENTHANDLER_REGISTER(vlan_config, iflib_vlan_register, ctx,
5247                                                           EVENTHANDLER_PRI_FIRST);
5248         ctx->ifc_vlan_detach_event =
5249                 EVENTHANDLER_REGISTER(vlan_unconfig, iflib_vlan_unregister, ctx,
5250                                                           EVENTHANDLER_PRI_FIRST);
5251
5252         ifmedia_init(&ctx->ifc_media, IFM_IMASK,
5253                                          iflib_media_change, iflib_media_status);
5254
5255         return (0);
5256 }
5257
5258
5259 static int
5260 iflib_queues_alloc(if_ctx_t ctx)
5261 {
5262         if_shared_ctx_t sctx = ctx->ifc_sctx;
5263         if_softc_ctx_t scctx = &ctx->ifc_softc_ctx;
5264         device_t dev = ctx->ifc_dev;
5265         int nrxqsets = scctx->isc_nrxqsets;
5266         int ntxqsets = scctx->isc_ntxqsets;
5267         iflib_txq_t txq;
5268         iflib_rxq_t rxq;
5269         iflib_fl_t fl = NULL;
5270         int i, j, cpu, err, txconf, rxconf;
5271         iflib_dma_info_t ifdip;
5272         uint32_t *rxqsizes = scctx->isc_rxqsizes;
5273         uint32_t *txqsizes = scctx->isc_txqsizes;
5274         uint8_t nrxqs = sctx->isc_nrxqs;
5275         uint8_t ntxqs = sctx->isc_ntxqs;
5276         int nfree_lists = sctx->isc_nfl ? sctx->isc_nfl : 1;
5277         caddr_t *vaddrs;
5278         uint64_t *paddrs;
5279
5280         KASSERT(ntxqs > 0, ("number of queues per qset must be at least 1"));
5281         KASSERT(nrxqs > 0, ("number of queues per qset must be at least 1"));
5282
5283         /* Allocate the TX ring struct memory */
5284         if (!(ctx->ifc_txqs =
5285             (iflib_txq_t) malloc(sizeof(struct iflib_txq) *
5286             ntxqsets, M_IFLIB, M_NOWAIT | M_ZERO))) {
5287                 device_printf(dev, "Unable to allocate TX ring memory\n");
5288                 err = ENOMEM;
5289                 goto fail;
5290         }
5291
5292         /* Now allocate the RX */
5293         if (!(ctx->ifc_rxqs =
5294             (iflib_rxq_t) malloc(sizeof(struct iflib_rxq) *
5295             nrxqsets, M_IFLIB, M_NOWAIT | M_ZERO))) {
5296                 device_printf(dev, "Unable to allocate RX ring memory\n");
5297                 err = ENOMEM;
5298                 goto rx_fail;
5299         }
5300
5301         txq = ctx->ifc_txqs;
5302         rxq = ctx->ifc_rxqs;
5303
5304         /*
5305          * XXX handle allocation failure
5306          */
5307         for (txconf = i = 0, cpu = CPU_FIRST(); i < ntxqsets; i++, txconf++, txq++, cpu = CPU_NEXT(cpu)) {
5308                 /* Set up some basics */
5309
5310                 if ((ifdip = malloc(sizeof(struct iflib_dma_info) * ntxqs, M_IFLIB, M_WAITOK|M_ZERO)) == NULL) {
5311                         device_printf(dev, "failed to allocate iflib_dma_info\n");
5312                         err = ENOMEM;
5313                         goto err_tx_desc;
5314                 }
5315                 txq->ift_ifdi = ifdip;
5316                 for (j = 0; j < ntxqs; j++, ifdip++) {
5317                         if (iflib_dma_alloc(ctx, txqsizes[j], ifdip, BUS_DMA_NOWAIT)) {
5318                                 device_printf(dev, "Unable to allocate Descriptor memory\n");
5319                                 err = ENOMEM;
5320                                 goto err_tx_desc;
5321                         }
5322                         txq->ift_txd_size[j] = scctx->isc_txd_size[j];
5323                         bzero((void *)ifdip->idi_vaddr, txqsizes[j]);
5324                 }
5325                 txq->ift_ctx = ctx;
5326                 txq->ift_id = i;
5327                 if (sctx->isc_flags & IFLIB_HAS_TXCQ) {
5328                         txq->ift_br_offset = 1;
5329                 } else {
5330                         txq->ift_br_offset = 0;
5331                 }
5332                 /* XXX fix this */
5333                 txq->ift_timer.c_cpu = cpu;
5334
5335                 if (iflib_txsd_alloc(txq)) {
5336                         device_printf(dev, "Critical Failure setting up TX buffers\n");
5337                         err = ENOMEM;
5338                         goto err_tx_desc;
5339                 }
5340
5341                 /* Initialize the TX lock */
5342                 snprintf(txq->ift_mtx_name, MTX_NAME_LEN, "%s:tx(%d):callout",
5343                     device_get_nameunit(dev), txq->ift_id);
5344                 mtx_init(&txq->ift_mtx, txq->ift_mtx_name, NULL, MTX_DEF);
5345                 callout_init_mtx(&txq->ift_timer, &txq->ift_mtx, 0);
5346
5347                 snprintf(txq->ift_db_mtx_name, MTX_NAME_LEN, "%s:tx(%d):db",
5348                          device_get_nameunit(dev), txq->ift_id);
5349
5350                 err = ifmp_ring_alloc(&txq->ift_br, 2048, txq, iflib_txq_drain,
5351                                       iflib_txq_can_drain, M_IFLIB, M_WAITOK);
5352                 if (err) {
5353                         /* XXX free any allocated rings */
5354                         device_printf(dev, "Unable to allocate buf_ring\n");
5355                         goto err_tx_desc;
5356                 }
5357         }
5358
5359         for (rxconf = i = 0; i < nrxqsets; i++, rxconf++, rxq++) {
5360                 /* Set up some basics */
5361
5362                 if ((ifdip = malloc(sizeof(struct iflib_dma_info) * nrxqs, M_IFLIB, M_WAITOK|M_ZERO)) == NULL) {
5363                         device_printf(dev, "failed to allocate iflib_dma_info\n");
5364                         err = ENOMEM;
5365                         goto err_tx_desc;
5366                 }
5367
5368                 rxq->ifr_ifdi = ifdip;
5369                 /* XXX this needs to be changed if #rx queues != #tx queues */
5370                 rxq->ifr_ntxqirq = 1;
5371                 rxq->ifr_txqid[0] = i;
5372                 for (j = 0; j < nrxqs; j++, ifdip++) {
5373                         if (iflib_dma_alloc(ctx, rxqsizes[j], ifdip, BUS_DMA_NOWAIT)) {
5374                                 device_printf(dev, "Unable to allocate Descriptor memory\n");
5375                                 err = ENOMEM;
5376                                 goto err_tx_desc;
5377                         }
5378                         bzero((void *)ifdip->idi_vaddr, rxqsizes[j]);
5379                 }
5380                 rxq->ifr_ctx = ctx;
5381                 rxq->ifr_id = i;
5382                 if (sctx->isc_flags & IFLIB_HAS_RXCQ) {
5383                         rxq->ifr_fl_offset = 1;
5384                 } else {
5385                         rxq->ifr_fl_offset = 0;
5386                 }
5387                 rxq->ifr_nfl = nfree_lists;
5388                 if (!(fl =
5389                           (iflib_fl_t) malloc(sizeof(struct iflib_fl) * nfree_lists, M_IFLIB, M_NOWAIT | M_ZERO))) {
5390                         device_printf(dev, "Unable to allocate free list memory\n");
5391                         err = ENOMEM;
5392                         goto err_tx_desc;
5393                 }
5394                 rxq->ifr_fl = fl;
5395                 for (j = 0; j < nfree_lists; j++) {
5396                         fl[j].ifl_rxq = rxq;
5397                         fl[j].ifl_id = j;
5398                         fl[j].ifl_ifdi = &rxq->ifr_ifdi[j + rxq->ifr_fl_offset];
5399                         fl[j].ifl_rxd_size = scctx->isc_rxd_size[j];
5400                 }
5401         /* Allocate receive buffers for the ring*/
5402                 if (iflib_rxsd_alloc(rxq)) {
5403                         device_printf(dev,
5404                             "Critical Failure setting up receive buffers\n");
5405                         err = ENOMEM;
5406                         goto err_rx_desc;
5407                 }
5408
5409                 for (j = 0, fl = rxq->ifr_fl; j < rxq->ifr_nfl; j++, fl++) 
5410                         fl->ifl_rx_bitmap = bit_alloc(fl->ifl_size, M_IFLIB, M_WAITOK|M_ZERO);
5411         }
5412
5413         /* TXQs */
5414         vaddrs = malloc(sizeof(caddr_t)*ntxqsets*ntxqs, M_IFLIB, M_WAITOK);
5415         paddrs = malloc(sizeof(uint64_t)*ntxqsets*ntxqs, M_IFLIB, M_WAITOK);
5416         for (i = 0; i < ntxqsets; i++) {
5417                 iflib_dma_info_t di = ctx->ifc_txqs[i].ift_ifdi;
5418
5419                 for (j = 0; j < ntxqs; j++, di++) {
5420                         vaddrs[i*ntxqs + j] = di->idi_vaddr;
5421                         paddrs[i*ntxqs + j] = di->idi_paddr;
5422                 }
5423         }
5424         if ((err = IFDI_TX_QUEUES_ALLOC(ctx, vaddrs, paddrs, ntxqs, ntxqsets)) != 0) {
5425                 device_printf(ctx->ifc_dev, "device queue allocation failed\n");
5426                 iflib_tx_structures_free(ctx);
5427                 free(vaddrs, M_IFLIB);
5428                 free(paddrs, M_IFLIB);
5429                 goto err_rx_desc;
5430         }
5431         free(vaddrs, M_IFLIB);
5432         free(paddrs, M_IFLIB);
5433
5434         /* RXQs */
5435         vaddrs = malloc(sizeof(caddr_t)*nrxqsets*nrxqs, M_IFLIB, M_WAITOK);
5436         paddrs = malloc(sizeof(uint64_t)*nrxqsets*nrxqs, M_IFLIB, M_WAITOK);
5437         for (i = 0; i < nrxqsets; i++) {
5438                 iflib_dma_info_t di = ctx->ifc_rxqs[i].ifr_ifdi;
5439
5440                 for (j = 0; j < nrxqs; j++, di++) {
5441                         vaddrs[i*nrxqs + j] = di->idi_vaddr;
5442                         paddrs[i*nrxqs + j] = di->idi_paddr;
5443                 }
5444         }
5445         if ((err = IFDI_RX_QUEUES_ALLOC(ctx, vaddrs, paddrs, nrxqs, nrxqsets)) != 0) {
5446                 device_printf(ctx->ifc_dev, "device queue allocation failed\n");
5447                 iflib_tx_structures_free(ctx);
5448                 free(vaddrs, M_IFLIB);
5449                 free(paddrs, M_IFLIB);
5450                 goto err_rx_desc;
5451         }
5452         free(vaddrs, M_IFLIB);
5453         free(paddrs, M_IFLIB);
5454
5455         return (0);
5456
5457 /* XXX handle allocation failure changes */
5458 err_rx_desc:
5459 err_tx_desc:
5460 rx_fail:
5461         if (ctx->ifc_rxqs != NULL)
5462                 free(ctx->ifc_rxqs, M_IFLIB);
5463         ctx->ifc_rxqs = NULL;
5464         if (ctx->ifc_txqs != NULL)
5465                 free(ctx->ifc_txqs, M_IFLIB);
5466         ctx->ifc_txqs = NULL;
5467 fail:
5468         return (err);
5469 }
5470
5471 static int
5472 iflib_tx_structures_setup(if_ctx_t ctx)
5473 {
5474         iflib_txq_t txq = ctx->ifc_txqs;
5475         int i;
5476
5477         for (i = 0; i < NTXQSETS(ctx); i++, txq++)
5478                 iflib_txq_setup(txq);
5479
5480         return (0);
5481 }
5482
5483 static void
5484 iflib_tx_structures_free(if_ctx_t ctx)
5485 {
5486         iflib_txq_t txq = ctx->ifc_txqs;
5487         int i, j;
5488
5489         for (i = 0; i < NTXQSETS(ctx); i++, txq++) {
5490                 iflib_txq_destroy(txq);
5491                 for (j = 0; j < ctx->ifc_nhwtxqs; j++)
5492                         iflib_dma_free(&txq->ift_ifdi[j]);
5493         }
5494         free(ctx->ifc_txqs, M_IFLIB);
5495         ctx->ifc_txqs = NULL;
5496         IFDI_QUEUES_FREE(ctx);
5497 }
5498
5499 /*********************************************************************
5500  *
5501  *  Initialize all receive rings.
5502  *
5503  **********************************************************************/
5504 static int
5505 iflib_rx_structures_setup(if_ctx_t ctx)
5506 {
5507         iflib_rxq_t rxq = ctx->ifc_rxqs;
5508         int q;
5509 #if defined(INET6) || defined(INET)
5510         int i, err;
5511 #endif
5512
5513         for (q = 0; q < ctx->ifc_softc_ctx.isc_nrxqsets; q++, rxq++) {
5514 #if defined(INET6) || defined(INET)
5515                 tcp_lro_free(&rxq->ifr_lc);
5516                 if ((err = tcp_lro_init_args(&rxq->ifr_lc, ctx->ifc_ifp,
5517                     TCP_LRO_ENTRIES, min(1024,
5518                     ctx->ifc_softc_ctx.isc_nrxd[rxq->ifr_fl_offset]))) != 0) {
5519                         device_printf(ctx->ifc_dev, "LRO Initialization failed!\n");
5520                         goto fail;
5521                 }
5522                 rxq->ifr_lro_enabled = TRUE;
5523 #endif
5524                 IFDI_RXQ_SETUP(ctx, rxq->ifr_id);
5525         }
5526         return (0);
5527 #if defined(INET6) || defined(INET)
5528 fail:
5529         /*
5530          * Free RX software descriptors allocated so far, we will only handle
5531          * the rings that completed, the failing case will have
5532          * cleaned up for itself. 'q' failed, so its the terminus.
5533          */
5534         rxq = ctx->ifc_rxqs;
5535         for (i = 0; i < q; ++i, rxq++) {
5536                 iflib_rx_sds_free(rxq);
5537                 rxq->ifr_cq_gen = rxq->ifr_cq_cidx = rxq->ifr_cq_pidx = 0;
5538         }
5539         return (err);
5540 #endif
5541 }
5542
5543 /*********************************************************************
5544  *
5545  *  Free all receive rings.
5546  *
5547  **********************************************************************/
5548 static void
5549 iflib_rx_structures_free(if_ctx_t ctx)
5550 {
5551         iflib_rxq_t rxq = ctx->ifc_rxqs;
5552
5553         for (int i = 0; i < ctx->ifc_softc_ctx.isc_nrxqsets; i++, rxq++) {
5554                 iflib_rx_sds_free(rxq);
5555         }
5556 }
5557
5558 static int
5559 iflib_qset_structures_setup(if_ctx_t ctx)
5560 {
5561         int err;
5562
5563         /*
5564          * It is expected that the caller takes care of freeing queues if this
5565          * fails.
5566          */
5567         if ((err = iflib_tx_structures_setup(ctx)) != 0) {
5568                 device_printf(ctx->ifc_dev, "iflib_tx_structures_setup failed: %d\n", err);
5569                 return (err);
5570         }
5571
5572         if ((err = iflib_rx_structures_setup(ctx)) != 0)
5573                 device_printf(ctx->ifc_dev, "iflib_rx_structures_setup failed: %d\n", err);
5574
5575         return (err);
5576 }
5577
5578 int
5579 iflib_irq_alloc(if_ctx_t ctx, if_irq_t irq, int rid,
5580                 driver_filter_t filter, void *filter_arg, driver_intr_t handler, void *arg, const char *name)
5581 {
5582
5583         return (_iflib_irq_alloc(ctx, irq, rid, filter, handler, arg, name));
5584 }
5585
5586 #ifdef SMP
5587 static int
5588 find_nth(if_ctx_t ctx, int qid)
5589 {
5590         cpuset_t cpus;
5591         int i, cpuid, eqid, count;
5592
5593         CPU_COPY(&ctx->ifc_cpus, &cpus);
5594         count = CPU_COUNT(&cpus);
5595         eqid = qid % count;
5596         /* clear up to the qid'th bit */
5597         for (i = 0; i < eqid; i++) {
5598                 cpuid = CPU_FFS(&cpus);
5599                 MPASS(cpuid != 0);
5600                 CPU_CLR(cpuid-1, &cpus);
5601         }
5602         cpuid = CPU_FFS(&cpus);
5603         MPASS(cpuid != 0);
5604         return (cpuid-1);
5605 }
5606
5607 #ifdef SCHED_ULE
5608 extern struct cpu_group *cpu_top;              /* CPU topology */
5609
5610 static int
5611 find_child_with_core(int cpu, struct cpu_group *grp)
5612 {
5613         int i;
5614
5615         if (grp->cg_children == 0)
5616                 return -1;
5617
5618         MPASS(grp->cg_child);
5619         for (i = 0; i < grp->cg_children; i++) {
5620                 if (CPU_ISSET(cpu, &grp->cg_child[i].cg_mask))
5621                         return i;
5622         }
5623
5624         return -1;
5625 }
5626
5627 /*
5628  * Find the nth "close" core to the specified core
5629  * "close" is defined as the deepest level that shares
5630  * at least an L2 cache.  With threads, this will be
5631  * threads on the same core.  If the sahred cache is L3
5632  * or higher, simply returns the same core.
5633  */
5634 static int
5635 find_close_core(int cpu, int core_offset)
5636 {
5637         struct cpu_group *grp;
5638         int i;
5639         int fcpu;
5640         cpuset_t cs;
5641
5642         grp = cpu_top;
5643         if (grp == NULL)
5644                 return cpu;
5645         i = 0;
5646         while ((i = find_child_with_core(cpu, grp)) != -1) {
5647                 /* If the child only has one cpu, don't descend */
5648                 if (grp->cg_child[i].cg_count <= 1)
5649                         break;
5650                 grp = &grp->cg_child[i];
5651         }
5652
5653         /* If they don't share at least an L2 cache, use the same CPU */
5654         if (grp->cg_level > CG_SHARE_L2 || grp->cg_level == CG_SHARE_NONE)
5655                 return cpu;
5656
5657         /* Now pick one */
5658         CPU_COPY(&grp->cg_mask, &cs);
5659
5660         /* Add the selected CPU offset to core offset. */
5661         for (i = 0; (fcpu = CPU_FFS(&cs)) != 0; i++) {
5662                 if (fcpu - 1 == cpu)
5663                         break;
5664                 CPU_CLR(fcpu - 1, &cs);
5665         }
5666         MPASS(fcpu);
5667
5668         core_offset += i;
5669
5670         CPU_COPY(&grp->cg_mask, &cs);
5671         for (i = core_offset % grp->cg_count; i > 0; i--) {
5672                 MPASS(CPU_FFS(&cs));
5673                 CPU_CLR(CPU_FFS(&cs) - 1, &cs);
5674         }
5675         MPASS(CPU_FFS(&cs));
5676         return CPU_FFS(&cs) - 1;
5677 }
5678 #else
5679 static int
5680 find_close_core(int cpu, int core_offset __unused)
5681 {
5682         return cpu;
5683 }
5684 #endif
5685
5686 static int
5687 get_core_offset(if_ctx_t ctx, iflib_intr_type_t type, int qid)
5688 {
5689         switch (type) {
5690         case IFLIB_INTR_TX:
5691                 /* TX queues get cores which share at least an L2 cache with the corresponding RX queue */
5692                 /* XXX handle multiple RX threads per core and more than two core per L2 group */
5693                 return qid / CPU_COUNT(&ctx->ifc_cpus) + 1;
5694         case IFLIB_INTR_RX:
5695         case IFLIB_INTR_RXTX:
5696                 /* RX queues get the specified core */
5697                 return qid / CPU_COUNT(&ctx->ifc_cpus);
5698         default:
5699                 return -1;
5700         }
5701 }
5702 #else
5703 #define get_core_offset(ctx, type, qid) CPU_FIRST()
5704 #define find_close_core(cpuid, tid)     CPU_FIRST()
5705 #define find_nth(ctx, gid)              CPU_FIRST()
5706 #endif
5707
5708 /* Just to avoid copy/paste */
5709 static inline int
5710 iflib_irq_set_affinity(if_ctx_t ctx, int irq, iflib_intr_type_t type, int qid,
5711     struct grouptask *gtask, struct taskqgroup *tqg, void *uniq, const char *name)
5712 {
5713         int cpuid;
5714         int err, tid;
5715
5716         cpuid = find_nth(ctx, qid);
5717         tid = get_core_offset(ctx, type, qid);
5718         MPASS(tid >= 0);
5719         cpuid = find_close_core(cpuid, tid);
5720         err = taskqgroup_attach_cpu(tqg, gtask, uniq, cpuid, irq, name);
5721         if (err) {
5722                 device_printf(ctx->ifc_dev, "taskqgroup_attach_cpu failed %d\n", err);
5723                 return (err);
5724         }
5725 #ifdef notyet
5726         if (cpuid > ctx->ifc_cpuid_highest)
5727                 ctx->ifc_cpuid_highest = cpuid;
5728 #endif
5729         return 0;
5730 }
5731
5732 int
5733 iflib_irq_alloc_generic(if_ctx_t ctx, if_irq_t irq, int rid,
5734                         iflib_intr_type_t type, driver_filter_t *filter,
5735                         void *filter_arg, int qid, const char *name)
5736 {
5737         struct grouptask *gtask;
5738         struct taskqgroup *tqg;
5739         iflib_filter_info_t info;
5740         gtask_fn_t *fn;
5741         int tqrid, err;
5742         driver_filter_t *intr_fast;
5743         void *q;
5744
5745         info = &ctx->ifc_filter_info;
5746         tqrid = rid;
5747
5748         switch (type) {
5749         /* XXX merge tx/rx for netmap? */
5750         case IFLIB_INTR_TX:
5751                 q = &ctx->ifc_txqs[qid];
5752                 info = &ctx->ifc_txqs[qid].ift_filter_info;
5753                 gtask = &ctx->ifc_txqs[qid].ift_task;
5754                 tqg = qgroup_if_io_tqg;
5755                 fn = _task_fn_tx;
5756                 intr_fast = iflib_fast_intr;
5757                 GROUPTASK_INIT(gtask, 0, fn, q);
5758                 ctx->ifc_flags |= IFC_NETMAP_TX_IRQ;
5759                 break;
5760         case IFLIB_INTR_RX:
5761                 q = &ctx->ifc_rxqs[qid];
5762                 info = &ctx->ifc_rxqs[qid].ifr_filter_info;
5763                 gtask = &ctx->ifc_rxqs[qid].ifr_task;
5764                 tqg = qgroup_if_io_tqg;
5765                 fn = _task_fn_rx;
5766                 intr_fast = iflib_fast_intr;
5767                 GROUPTASK_INIT(gtask, 0, fn, q);
5768                 break;
5769         case IFLIB_INTR_RXTX:
5770                 q = &ctx->ifc_rxqs[qid];
5771                 info = &ctx->ifc_rxqs[qid].ifr_filter_info;
5772                 gtask = &ctx->ifc_rxqs[qid].ifr_task;
5773                 tqg = qgroup_if_io_tqg;
5774                 fn = _task_fn_rx;
5775                 intr_fast = iflib_fast_intr_rxtx;
5776                 GROUPTASK_INIT(gtask, 0, fn, q);
5777                 break;
5778         case IFLIB_INTR_ADMIN:
5779                 q = ctx;
5780                 tqrid = -1;
5781                 info = &ctx->ifc_filter_info;
5782                 gtask = &ctx->ifc_admin_task;
5783                 tqg = qgroup_if_config_tqg;
5784                 fn = _task_fn_admin;
5785                 intr_fast = iflib_fast_intr_ctx;
5786                 break;
5787         default:
5788                 panic("unknown net intr type");
5789         }
5790
5791         info->ifi_filter = filter;
5792         info->ifi_filter_arg = filter_arg;
5793         info->ifi_task = gtask;
5794         info->ifi_ctx = q;
5795
5796         err = _iflib_irq_alloc(ctx, irq, rid, intr_fast, NULL, info,  name);
5797         if (err != 0) {
5798                 device_printf(ctx->ifc_dev, "_iflib_irq_alloc failed %d\n", err);
5799                 return (err);
5800         }
5801         if (type == IFLIB_INTR_ADMIN)
5802                 return (0);
5803
5804         if (tqrid != -1) {
5805                 err = iflib_irq_set_affinity(ctx, rman_get_start(irq->ii_res), type, qid, gtask, tqg, q, name);
5806                 if (err)
5807                         return (err);
5808         } else {
5809                 taskqgroup_attach(tqg, gtask, q, rman_get_start(irq->ii_res), name);
5810         }
5811
5812         return (0);
5813 }
5814
5815 void
5816 iflib_softirq_alloc_generic(if_ctx_t ctx, if_irq_t irq, iflib_intr_type_t type,  void *arg, int qid, const char *name)
5817 {
5818         struct grouptask *gtask;
5819         struct taskqgroup *tqg;
5820         gtask_fn_t *fn;
5821         void *q;
5822         int irq_num = -1;
5823         int err;
5824
5825         switch (type) {
5826         case IFLIB_INTR_TX:
5827                 q = &ctx->ifc_txqs[qid];
5828                 gtask = &ctx->ifc_txqs[qid].ift_task;
5829                 tqg = qgroup_if_io_tqg;
5830                 fn = _task_fn_tx;
5831                 if (irq != NULL)
5832                         irq_num = rman_get_start(irq->ii_res);
5833                 break;
5834         case IFLIB_INTR_RX:
5835                 q = &ctx->ifc_rxqs[qid];
5836                 gtask = &ctx->ifc_rxqs[qid].ifr_task;
5837                 tqg = qgroup_if_io_tqg;
5838                 fn = _task_fn_rx;
5839                 if (irq != NULL)
5840                         irq_num = rman_get_start(irq->ii_res);
5841                 break;
5842         case IFLIB_INTR_IOV:
5843                 q = ctx;
5844                 gtask = &ctx->ifc_vflr_task;
5845                 tqg = qgroup_if_config_tqg;
5846                 fn = _task_fn_iov;
5847                 break;
5848         default:
5849                 panic("unknown net intr type");
5850         }
5851         GROUPTASK_INIT(gtask, 0, fn, q);
5852         if (irq_num != -1) {
5853                 err = iflib_irq_set_affinity(ctx, irq_num, type, qid, gtask, tqg, q, name);
5854                 if (err)
5855                         taskqgroup_attach(tqg, gtask, q, irq_num, name);
5856         }
5857         else {
5858                 taskqgroup_attach(tqg, gtask, q, irq_num, name);
5859         }
5860 }
5861
5862 void
5863 iflib_irq_free(if_ctx_t ctx, if_irq_t irq)
5864 {
5865         if (irq->ii_tag)
5866                 bus_teardown_intr(ctx->ifc_dev, irq->ii_res, irq->ii_tag);
5867
5868         if (irq->ii_res)
5869                 bus_release_resource(ctx->ifc_dev, SYS_RES_IRQ, irq->ii_rid, irq->ii_res);
5870 }
5871
5872 static int
5873 iflib_legacy_setup(if_ctx_t ctx, driver_filter_t filter, void *filter_arg, int *rid, const char *name)
5874 {
5875         iflib_txq_t txq = ctx->ifc_txqs;
5876         iflib_rxq_t rxq = ctx->ifc_rxqs;
5877         if_irq_t irq = &ctx->ifc_legacy_irq;
5878         iflib_filter_info_t info;
5879         struct grouptask *gtask;
5880         struct taskqgroup *tqg;
5881         gtask_fn_t *fn;
5882         int tqrid;
5883         void *q;
5884         int err;
5885
5886         q = &ctx->ifc_rxqs[0];
5887         info = &rxq[0].ifr_filter_info;
5888         gtask = &rxq[0].ifr_task;
5889         tqg = qgroup_if_io_tqg;
5890         tqrid = irq->ii_rid = *rid;
5891         fn = _task_fn_rx;
5892
5893         ctx->ifc_flags |= IFC_LEGACY;
5894         info->ifi_filter = filter;
5895         info->ifi_filter_arg = filter_arg;
5896         info->ifi_task = gtask;
5897         info->ifi_ctx = ctx;
5898
5899         /* We allocate a single interrupt resource */
5900         if ((err = _iflib_irq_alloc(ctx, irq, tqrid, iflib_fast_intr_ctx, NULL, info, name)) != 0)
5901                 return (err);
5902         GROUPTASK_INIT(gtask, 0, fn, q);
5903         taskqgroup_attach(tqg, gtask, q, rman_get_start(irq->ii_res), name);
5904
5905         GROUPTASK_INIT(&txq->ift_task, 0, _task_fn_tx, txq);
5906         taskqgroup_attach(qgroup_if_io_tqg, &txq->ift_task, txq, rman_get_start(irq->ii_res), "tx");
5907         return (0);
5908 }
5909
5910 void
5911 iflib_led_create(if_ctx_t ctx)
5912 {
5913
5914         ctx->ifc_led_dev = led_create(iflib_led_func, ctx,
5915             device_get_nameunit(ctx->ifc_dev));
5916 }
5917
5918 void
5919 iflib_tx_intr_deferred(if_ctx_t ctx, int txqid)
5920 {
5921
5922         GROUPTASK_ENQUEUE(&ctx->ifc_txqs[txqid].ift_task);
5923 }
5924
5925 void
5926 iflib_rx_intr_deferred(if_ctx_t ctx, int rxqid)
5927 {
5928
5929         GROUPTASK_ENQUEUE(&ctx->ifc_rxqs[rxqid].ifr_task);
5930 }
5931
5932 void
5933 iflib_admin_intr_deferred(if_ctx_t ctx)
5934 {
5935 #ifdef INVARIANTS
5936         struct grouptask *gtask;
5937
5938         gtask = &ctx->ifc_admin_task;
5939         MPASS(gtask != NULL && gtask->gt_taskqueue != NULL);
5940 #endif
5941
5942         GROUPTASK_ENQUEUE(&ctx->ifc_admin_task);
5943 }
5944
5945 void
5946 iflib_iov_intr_deferred(if_ctx_t ctx)
5947 {
5948
5949         GROUPTASK_ENQUEUE(&ctx->ifc_vflr_task);
5950 }
5951
5952 void
5953 iflib_io_tqg_attach(struct grouptask *gt, void *uniq, int cpu, char *name)
5954 {
5955
5956         taskqgroup_attach_cpu(qgroup_if_io_tqg, gt, uniq, cpu, -1, name);
5957 }
5958
5959 void
5960 iflib_config_gtask_init(void *ctx, struct grouptask *gtask, gtask_fn_t *fn,
5961         const char *name)
5962 {
5963
5964         GROUPTASK_INIT(gtask, 0, fn, ctx);
5965         taskqgroup_attach(qgroup_if_config_tqg, gtask, gtask, -1, name);
5966 }
5967
5968 void
5969 iflib_config_gtask_deinit(struct grouptask *gtask)
5970 {
5971
5972         taskqgroup_detach(qgroup_if_config_tqg, gtask); 
5973 }
5974
5975 void
5976 iflib_link_state_change(if_ctx_t ctx, int link_state, uint64_t baudrate)
5977 {
5978         if_t ifp = ctx->ifc_ifp;
5979         iflib_txq_t txq = ctx->ifc_txqs;
5980
5981         if_setbaudrate(ifp, baudrate);
5982         if (baudrate >= IF_Gbps(10)) {
5983                 STATE_LOCK(ctx);
5984                 ctx->ifc_flags |= IFC_PREFETCH;
5985                 STATE_UNLOCK(ctx);
5986         }
5987         /* If link down, disable watchdog */
5988         if ((ctx->ifc_link_state == LINK_STATE_UP) && (link_state == LINK_STATE_DOWN)) {
5989                 for (int i = 0; i < ctx->ifc_softc_ctx.isc_ntxqsets; i++, txq++)
5990                         txq->ift_qstatus = IFLIB_QUEUE_IDLE;
5991         }
5992         ctx->ifc_link_state = link_state;
5993         if_link_state_change(ifp, link_state);
5994 }
5995
5996 static int
5997 iflib_tx_credits_update(if_ctx_t ctx, iflib_txq_t txq)
5998 {
5999         int credits;
6000 #ifdef INVARIANTS
6001         int credits_pre = txq->ift_cidx_processed;
6002 #endif
6003
6004         if (ctx->isc_txd_credits_update == NULL)
6005                 return (0);
6006
6007         if ((credits = ctx->isc_txd_credits_update(ctx->ifc_softc, txq->ift_id, true)) == 0)
6008                 return (0);
6009
6010         txq->ift_processed += credits;
6011         txq->ift_cidx_processed += credits;
6012
6013         MPASS(credits_pre + credits == txq->ift_cidx_processed);
6014         if (txq->ift_cidx_processed >= txq->ift_size)
6015                 txq->ift_cidx_processed -= txq->ift_size;
6016         return (credits);
6017 }
6018
6019 static int
6020 iflib_rxd_avail(if_ctx_t ctx, iflib_rxq_t rxq, qidx_t cidx, qidx_t budget)
6021 {
6022
6023         return (ctx->isc_rxd_available(ctx->ifc_softc, rxq->ifr_id, cidx,
6024             budget));
6025 }
6026
6027 void
6028 iflib_add_int_delay_sysctl(if_ctx_t ctx, const char *name,
6029         const char *description, if_int_delay_info_t info,
6030         int offset, int value)
6031 {
6032         info->iidi_ctx = ctx;
6033         info->iidi_offset = offset;
6034         info->iidi_value = value;
6035         SYSCTL_ADD_PROC(device_get_sysctl_ctx(ctx->ifc_dev),
6036             SYSCTL_CHILDREN(device_get_sysctl_tree(ctx->ifc_dev)),
6037             OID_AUTO, name, CTLTYPE_INT|CTLFLAG_RW,
6038             info, 0, iflib_sysctl_int_delay, "I", description);
6039 }
6040
6041 struct sx *
6042 iflib_ctx_lock_get(if_ctx_t ctx)
6043 {
6044
6045         return (&ctx->ifc_ctx_sx);
6046 }
6047
6048 static int
6049 iflib_msix_init(if_ctx_t ctx)
6050 {
6051         device_t dev = ctx->ifc_dev;
6052         if_shared_ctx_t sctx = ctx->ifc_sctx;
6053         if_softc_ctx_t scctx = &ctx->ifc_softc_ctx;
6054         int vectors, queues, rx_queues, tx_queues, queuemsgs, msgs;
6055         int iflib_num_tx_queues, iflib_num_rx_queues;
6056         int err, admincnt, bar;
6057
6058         iflib_num_tx_queues = ctx->ifc_sysctl_ntxqs;
6059         iflib_num_rx_queues = ctx->ifc_sysctl_nrxqs;
6060
6061         device_printf(dev, "msix_init qsets capped at %d\n", imax(scctx->isc_ntxqsets, scctx->isc_nrxqsets));
6062
6063         bar = ctx->ifc_softc_ctx.isc_msix_bar;
6064         admincnt = sctx->isc_admin_intrcnt;
6065         /* Override by tuneable */
6066         if (scctx->isc_disable_msix)
6067                 goto msi;
6068
6069         /*
6070          * bar == -1 => "trust me I know what I'm doing"
6071          * Some drivers are for hardware that is so shoddily
6072          * documented that no one knows which bars are which
6073          * so the developer has to map all bars. This hack
6074          * allows shoddy garbage to use msix in this framework.
6075          */
6076         if (bar != -1) {
6077                 ctx->ifc_msix_mem = bus_alloc_resource_any(dev,
6078                     SYS_RES_MEMORY, &bar, RF_ACTIVE);
6079                 if (ctx->ifc_msix_mem == NULL) {
6080                         /* May not be enabled */
6081                         device_printf(dev, "Unable to map MSIX table \n");
6082                         goto msi;
6083                 }
6084         }
6085         /* First try MSI/X */
6086         if ((msgs = pci_msix_count(dev)) == 0) { /* system has msix disabled */
6087                 device_printf(dev, "System has MSIX disabled \n");
6088                 bus_release_resource(dev, SYS_RES_MEMORY,
6089                     bar, ctx->ifc_msix_mem);
6090                 ctx->ifc_msix_mem = NULL;
6091                 goto msi;
6092         }
6093 #if IFLIB_DEBUG
6094         /* use only 1 qset in debug mode */
6095         queuemsgs = min(msgs - admincnt, 1);
6096 #else
6097         queuemsgs = msgs - admincnt;
6098 #endif
6099 #ifdef RSS
6100         queues = imin(queuemsgs, rss_getnumbuckets());
6101 #else
6102         queues = queuemsgs;
6103 #endif
6104         queues = imin(CPU_COUNT(&ctx->ifc_cpus), queues);
6105         device_printf(dev, "pxm cpus: %d queue msgs: %d admincnt: %d\n",
6106                                   CPU_COUNT(&ctx->ifc_cpus), queuemsgs, admincnt);
6107 #ifdef  RSS
6108         /* If we're doing RSS, clamp at the number of RSS buckets */
6109         if (queues > rss_getnumbuckets())
6110                 queues = rss_getnumbuckets();
6111 #endif
6112         if (iflib_num_rx_queues > 0 && iflib_num_rx_queues < queuemsgs - admincnt)
6113                 rx_queues = iflib_num_rx_queues;
6114         else
6115                 rx_queues = queues;
6116
6117         if (rx_queues > scctx->isc_nrxqsets)
6118                 rx_queues = scctx->isc_nrxqsets;
6119
6120         /*
6121          * We want this to be all logical CPUs by default
6122          */
6123         if (iflib_num_tx_queues > 0 && iflib_num_tx_queues < queues)
6124                 tx_queues = iflib_num_tx_queues;
6125         else
6126                 tx_queues = mp_ncpus;
6127
6128         if (tx_queues > scctx->isc_ntxqsets)
6129                 tx_queues = scctx->isc_ntxqsets;
6130
6131         if (ctx->ifc_sysctl_qs_eq_override == 0) {
6132 #ifdef INVARIANTS
6133                 if (tx_queues != rx_queues)
6134                         device_printf(dev, "queue equality override not set, capping rx_queues at %d and tx_queues at %d\n",
6135                                       min(rx_queues, tx_queues), min(rx_queues, tx_queues));
6136 #endif
6137                 tx_queues = min(rx_queues, tx_queues);
6138                 rx_queues = min(rx_queues, tx_queues);
6139         }
6140
6141         device_printf(dev, "using %d rx queues %d tx queues \n", rx_queues, tx_queues);
6142
6143         vectors = rx_queues + admincnt;
6144         if ((err = pci_alloc_msix(dev, &vectors)) == 0) {
6145                 device_printf(dev,
6146                                           "Using MSIX interrupts with %d vectors\n", vectors);
6147                 scctx->isc_vectors = vectors;
6148                 scctx->isc_nrxqsets = rx_queues;
6149                 scctx->isc_ntxqsets = tx_queues;
6150                 scctx->isc_intr = IFLIB_INTR_MSIX;
6151
6152                 return (vectors);
6153         } else {
6154                 device_printf(dev, "failed to allocate %d msix vectors, err: %d - using MSI\n", vectors, err);
6155                 bus_release_resource(dev, SYS_RES_MEMORY, bar,
6156                     ctx->ifc_msix_mem);
6157                 ctx->ifc_msix_mem = NULL;
6158         }
6159 msi:
6160         vectors = pci_msi_count(dev);
6161         scctx->isc_nrxqsets = 1;
6162         scctx->isc_ntxqsets = 1;
6163         scctx->isc_vectors = vectors;
6164         if (vectors == 1 && pci_alloc_msi(dev, &vectors) == 0) {
6165                 device_printf(dev,"Using an MSI interrupt\n");
6166                 scctx->isc_intr = IFLIB_INTR_MSI;
6167         } else {
6168                 scctx->isc_vectors = 1;
6169                 device_printf(dev,"Using a Legacy interrupt\n");
6170                 scctx->isc_intr = IFLIB_INTR_LEGACY;
6171         }
6172
6173         return (vectors);
6174 }
6175
6176 static const char *ring_states[] = { "IDLE", "BUSY", "STALLED", "ABDICATED" };
6177
6178 static int
6179 mp_ring_state_handler(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
6180 {
6181         int rc;
6182         uint16_t *state = ((uint16_t *)oidp->oid_arg1);
6183         struct sbuf *sb;
6184         const char *ring_state = "UNKNOWN";
6185
6186         /* XXX needed ? */
6187         rc = sysctl_wire_old_buffer(req, 0);
6188         MPASS(rc == 0);
6189         if (rc != 0)
6190                 return (rc);
6191         sb = sbuf_new_for_sysctl(NULL, NULL, 80, req);
6192         MPASS(sb != NULL);
6193         if (sb == NULL)
6194                 return (ENOMEM);
6195         if (state[3] <= 3)
6196                 ring_state = ring_states[state[3]];
6197
6198         sbuf_printf(sb, "pidx_head: %04hd pidx_tail: %04hd cidx: %04hd state: %s",
6199                     state[0], state[1], state[2], ring_state);
6200         rc = sbuf_finish(sb);
6201         sbuf_delete(sb);
6202         return(rc);
6203 }
6204
6205 enum iflib_ndesc_handler {
6206         IFLIB_NTXD_HANDLER,
6207         IFLIB_NRXD_HANDLER,
6208 };
6209
6210 static int
6211 mp_ndesc_handler(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
6212 {
6213         if_ctx_t ctx = (void *)arg1;
6214         enum iflib_ndesc_handler type = arg2;
6215         char buf[256] = {0};
6216         qidx_t *ndesc;
6217         char *p, *next;
6218         int nqs, rc, i;
6219
6220         MPASS(type == IFLIB_NTXD_HANDLER || type == IFLIB_NRXD_HANDLER);
6221
6222         nqs = 8;
6223         switch(type) {
6224         case IFLIB_NTXD_HANDLER:
6225                 ndesc = ctx->ifc_sysctl_ntxds;
6226                 if (ctx->ifc_sctx)
6227                         nqs = ctx->ifc_sctx->isc_ntxqs;
6228                 break;
6229         case IFLIB_NRXD_HANDLER:
6230                 ndesc = ctx->ifc_sysctl_nrxds;
6231                 if (ctx->ifc_sctx)
6232                         nqs = ctx->ifc_sctx->isc_nrxqs;
6233                 break;
6234         default:
6235                         panic("unhandled type");
6236         }
6237         if (nqs == 0)
6238                 nqs = 8;
6239
6240         for (i=0; i<8; i++) {
6241                 if (i >= nqs)
6242                         break;
6243                 if (i)
6244                         strcat(buf, ",");
6245                 sprintf(strchr(buf, 0), "%d", ndesc[i]);
6246         }
6247
6248         rc = sysctl_handle_string(oidp, buf, sizeof(buf), req);
6249         if (rc || req->newptr == NULL)
6250                 return rc;
6251
6252         for (i = 0, next = buf, p = strsep(&next, " ,"); i < 8 && p;
6253             i++, p = strsep(&next, " ,")) {
6254                 ndesc[i] = strtoul(p, NULL, 10);
6255         }
6256
6257         return(rc);
6258 }
6259
6260 #define NAME_BUFLEN 32
6261 static void
6262 iflib_add_device_sysctl_pre(if_ctx_t ctx)
6263 {
6264         device_t dev = iflib_get_dev(ctx);
6265         struct sysctl_oid_list *child, *oid_list;
6266         struct sysctl_ctx_list *ctx_list;
6267         struct sysctl_oid *node;
6268
6269         ctx_list = device_get_sysctl_ctx(dev);
6270         child = SYSCTL_CHILDREN(device_get_sysctl_tree(dev));
6271         ctx->ifc_sysctl_node = node = SYSCTL_ADD_NODE(ctx_list, child, OID_AUTO, "iflib",
6272                                                       CTLFLAG_RD, NULL, "IFLIB fields");
6273         oid_list = SYSCTL_CHILDREN(node);
6274
6275         SYSCTL_ADD_STRING(ctx_list, oid_list, OID_AUTO, "driver_version",
6276                        CTLFLAG_RD, ctx->ifc_sctx->isc_driver_version, 0,
6277                        "driver version");
6278
6279         SYSCTL_ADD_U16(ctx_list, oid_list, OID_AUTO, "override_ntxqs",
6280                        CTLFLAG_RWTUN, &ctx->ifc_sysctl_ntxqs, 0,
6281                         "# of txqs to use, 0 => use default #");
6282         SYSCTL_ADD_U16(ctx_list, oid_list, OID_AUTO, "override_nrxqs",
6283                        CTLFLAG_RWTUN, &ctx->ifc_sysctl_nrxqs, 0,
6284                         "# of rxqs to use, 0 => use default #");
6285         SYSCTL_ADD_U16(ctx_list, oid_list, OID_AUTO, "override_qs_enable",
6286                        CTLFLAG_RWTUN, &ctx->ifc_sysctl_qs_eq_override, 0,
6287                        "permit #txq != #rxq");
6288         SYSCTL_ADD_INT(ctx_list, oid_list, OID_AUTO, "disable_msix",
6289                       CTLFLAG_RWTUN, &ctx->ifc_softc_ctx.isc_disable_msix, 0,
6290                       "disable MSIX (default 0)");
6291         SYSCTL_ADD_U16(ctx_list, oid_list, OID_AUTO, "rx_budget",
6292                        CTLFLAG_RWTUN, &ctx->ifc_sysctl_rx_budget, 0,
6293                        "set the rx budget");
6294         SYSCTL_ADD_U16(ctx_list, oid_list, OID_AUTO, "tx_abdicate",
6295                        CTLFLAG_RWTUN, &ctx->ifc_sysctl_tx_abdicate, 0,
6296                        "cause tx to abdicate instead of running to completion");
6297
6298         /* XXX change for per-queue sizes */
6299         SYSCTL_ADD_PROC(ctx_list, oid_list, OID_AUTO, "override_ntxds",
6300                        CTLTYPE_STRING|CTLFLAG_RWTUN, ctx, IFLIB_NTXD_HANDLER,
6301                        mp_ndesc_handler, "A",
6302                        "list of # of tx descriptors to use, 0 = use default #");
6303         SYSCTL_ADD_PROC(ctx_list, oid_list, OID_AUTO, "override_nrxds",
6304                        CTLTYPE_STRING|CTLFLAG_RWTUN, ctx, IFLIB_NRXD_HANDLER,
6305                        mp_ndesc_handler, "A",
6306                        "list of # of rx descriptors to use, 0 = use default #");
6307 }
6308
6309 static void
6310 iflib_add_device_sysctl_post(if_ctx_t ctx)
6311 {
6312         if_shared_ctx_t sctx = ctx->ifc_sctx;
6313         if_softc_ctx_t scctx = &ctx->ifc_softc_ctx;
6314         device_t dev = iflib_get_dev(ctx);
6315         struct sysctl_oid_list *child;
6316         struct sysctl_ctx_list *ctx_list;
6317         iflib_fl_t fl;
6318         iflib_txq_t txq;
6319         iflib_rxq_t rxq;
6320         int i, j;
6321         char namebuf[NAME_BUFLEN];
6322         char *qfmt;
6323         struct sysctl_oid *queue_node, *fl_node, *node;
6324         struct sysctl_oid_list *queue_list, *fl_list;
6325         ctx_list = device_get_sysctl_ctx(dev);
6326
6327         node = ctx->ifc_sysctl_node;
6328         child = SYSCTL_CHILDREN(node);
6329
6330         if (scctx->isc_ntxqsets > 100)
6331                 qfmt = "txq%03d";
6332         else if (scctx->isc_ntxqsets > 10)
6333                 qfmt = "txq%02d";
6334         else
6335                 qfmt = "txq%d";
6336         for (i = 0, txq = ctx->ifc_txqs; i < scctx->isc_ntxqsets; i++, txq++) {
6337                 snprintf(namebuf, NAME_BUFLEN, qfmt, i);
6338                 queue_node = SYSCTL_ADD_NODE(ctx_list, child, OID_AUTO, namebuf,
6339                                              CTLFLAG_RD, NULL, "Queue Name");
6340                 queue_list = SYSCTL_CHILDREN(queue_node);
6341 #if MEMORY_LOGGING
6342                 SYSCTL_ADD_QUAD(ctx_list, queue_list, OID_AUTO, "txq_dequeued",
6343                                 CTLFLAG_RD,
6344                                 &txq->ift_dequeued, "total mbufs freed");
6345                 SYSCTL_ADD_QUAD(ctx_list, queue_list, OID_AUTO, "txq_enqueued",
6346                                 CTLFLAG_RD,
6347                                 &txq->ift_enqueued, "total mbufs enqueued");
6348 #endif
6349                 SYSCTL_ADD_QUAD(ctx_list, queue_list, OID_AUTO, "mbuf_defrag",
6350                                    CTLFLAG_RD,
6351                                    &txq->ift_mbuf_defrag, "# of times m_defrag was called");
6352                 SYSCTL_ADD_QUAD(ctx_list, queue_list, OID_AUTO, "m_pullups",
6353                                    CTLFLAG_RD,
6354                                    &txq->ift_pullups, "# of times m_pullup was called");
6355                 SYSCTL_ADD_QUAD(ctx_list, queue_list, OID_AUTO, "mbuf_defrag_failed",
6356                                    CTLFLAG_RD,
6357                                    &txq->ift_mbuf_defrag_failed, "# of times m_defrag failed");
6358                 SYSCTL_ADD_QUAD(ctx_list, queue_list, OID_AUTO, "no_desc_avail",
6359                                    CTLFLAG_RD,
6360                                    &txq->ift_no_desc_avail, "# of times no descriptors were available");
6361                 SYSCTL_ADD_QUAD(ctx_list, queue_list, OID_AUTO, "tx_map_failed",
6362                                    CTLFLAG_RD,
6363                                    &txq->ift_map_failed, "# of times dma map failed");
6364                 SYSCTL_ADD_QUAD(ctx_list, queue_list, OID_AUTO, "txd_encap_efbig",
6365                                    CTLFLAG_RD,
6366                                    &txq->ift_txd_encap_efbig, "# of times txd_encap returned EFBIG");
6367                 SYSCTL_ADD_QUAD(ctx_list, queue_list, OID_AUTO, "no_tx_dma_setup",
6368                                    CTLFLAG_RD,
6369                                    &txq->ift_no_tx_dma_setup, "# of times map failed for other than EFBIG");
6370                 SYSCTL_ADD_U16(ctx_list, queue_list, OID_AUTO, "txq_pidx",
6371                                    CTLFLAG_RD,
6372                                    &txq->ift_pidx, 1, "Producer Index");
6373                 SYSCTL_ADD_U16(ctx_list, queue_list, OID_AUTO, "txq_cidx",
6374                                    CTLFLAG_RD,
6375                                    &txq->ift_cidx, 1, "Consumer Index");
6376                 SYSCTL_ADD_U16(ctx_list, queue_list, OID_AUTO, "txq_cidx_processed",
6377                                    CTLFLAG_RD,
6378                                    &txq->ift_cidx_processed, 1, "Consumer Index seen by credit update");
6379                 SYSCTL_ADD_U16(ctx_list, queue_list, OID_AUTO, "txq_in_use",
6380                                    CTLFLAG_RD,
6381                                    &txq->ift_in_use, 1, "descriptors in use");
6382                 SYSCTL_ADD_QUAD(ctx_list, queue_list, OID_AUTO, "txq_processed",
6383                                    CTLFLAG_RD,
6384                                    &txq->ift_processed, "descriptors procesed for clean");
6385                 SYSCTL_ADD_QUAD(ctx_list, queue_list, OID_AUTO, "txq_cleaned",
6386                                    CTLFLAG_RD,
6387                                    &txq->ift_cleaned, "total cleaned");
6388                 SYSCTL_ADD_PROC(ctx_list, queue_list, OID_AUTO, "ring_state",
6389                                 CTLTYPE_STRING | CTLFLAG_RD, __DEVOLATILE(uint64_t *, &txq->ift_br->state),
6390                                 0, mp_ring_state_handler, "A", "soft ring state");
6391                 SYSCTL_ADD_COUNTER_U64(ctx_list, queue_list, OID_AUTO, "r_enqueues",
6392                                        CTLFLAG_RD, &txq->ift_br->enqueues,
6393                                        "# of enqueues to the mp_ring for this queue");
6394                 SYSCTL_ADD_COUNTER_U64(ctx_list, queue_list, OID_AUTO, "r_drops",
6395                                        CTLFLAG_RD, &txq->ift_br->drops,
6396                                        "# of drops in the mp_ring for this queue");
6397                 SYSCTL_ADD_COUNTER_U64(ctx_list, queue_list, OID_AUTO, "r_starts",
6398                                        CTLFLAG_RD, &txq->ift_br->starts,
6399                                        "# of normal consumer starts in the mp_ring for this queue");
6400                 SYSCTL_ADD_COUNTER_U64(ctx_list, queue_list, OID_AUTO, "r_stalls",
6401                                        CTLFLAG_RD, &txq->ift_br->stalls,
6402                                                "# of consumer stalls in the mp_ring for this queue");
6403                 SYSCTL_ADD_COUNTER_U64(ctx_list, queue_list, OID_AUTO, "r_restarts",
6404                                CTLFLAG_RD, &txq->ift_br->restarts,
6405                                        "# of consumer restarts in the mp_ring for this queue");
6406                 SYSCTL_ADD_COUNTER_U64(ctx_list, queue_list, OID_AUTO, "r_abdications",
6407                                        CTLFLAG_RD, &txq->ift_br->abdications,
6408                                        "# of consumer abdications in the mp_ring for this queue");
6409         }
6410
6411         if (scctx->isc_nrxqsets > 100)
6412                 qfmt = "rxq%03d";
6413         else if (scctx->isc_nrxqsets > 10)
6414                 qfmt = "rxq%02d";
6415         else
6416                 qfmt = "rxq%d";
6417         for (i = 0, rxq = ctx->ifc_rxqs; i < scctx->isc_nrxqsets; i++, rxq++) {
6418                 snprintf(namebuf, NAME_BUFLEN, qfmt, i);
6419                 queue_node = SYSCTL_ADD_NODE(ctx_list, child, OID_AUTO, namebuf,
6420                                              CTLFLAG_RD, NULL, "Queue Name");
6421                 queue_list = SYSCTL_CHILDREN(queue_node);
6422                 if (sctx->isc_flags & IFLIB_HAS_RXCQ) {
6423                         SYSCTL_ADD_U16(ctx_list, queue_list, OID_AUTO, "rxq_cq_pidx",
6424                                        CTLFLAG_RD,
6425                                        &rxq->ifr_cq_pidx, 1, "Producer Index");
6426                         SYSCTL_ADD_U16(ctx_list, queue_list, OID_AUTO, "rxq_cq_cidx",
6427                                        CTLFLAG_RD,
6428                                        &rxq->ifr_cq_cidx, 1, "Consumer Index");
6429                 }
6430
6431                 for (j = 0, fl = rxq->ifr_fl; j < rxq->ifr_nfl; j++, fl++) {
6432                         snprintf(namebuf, NAME_BUFLEN, "rxq_fl%d", j);
6433                         fl_node = SYSCTL_ADD_NODE(ctx_list, queue_list, OID_AUTO, namebuf,
6434                                                      CTLFLAG_RD, NULL, "freelist Name");
6435                         fl_list = SYSCTL_CHILDREN(fl_node);
6436                         SYSCTL_ADD_U16(ctx_list, fl_list, OID_AUTO, "pidx",
6437                                        CTLFLAG_RD,
6438                                        &fl->ifl_pidx, 1, "Producer Index");
6439                         SYSCTL_ADD_U16(ctx_list, fl_list, OID_AUTO, "cidx",
6440                                        CTLFLAG_RD,
6441                                        &fl->ifl_cidx, 1, "Consumer Index");
6442                         SYSCTL_ADD_U16(ctx_list, fl_list, OID_AUTO, "credits",
6443                                        CTLFLAG_RD,
6444                                        &fl->ifl_credits, 1, "credits available");
6445 #if MEMORY_LOGGING
6446                         SYSCTL_ADD_QUAD(ctx_list, fl_list, OID_AUTO, "fl_m_enqueued",
6447                                         CTLFLAG_RD,
6448                                         &fl->ifl_m_enqueued, "mbufs allocated");
6449                         SYSCTL_ADD_QUAD(ctx_list, fl_list, OID_AUTO, "fl_m_dequeued",
6450                                         CTLFLAG_RD,
6451                                         &fl->ifl_m_dequeued, "mbufs freed");
6452                         SYSCTL_ADD_QUAD(ctx_list, fl_list, OID_AUTO, "fl_cl_enqueued",
6453                                         CTLFLAG_RD,
6454                                         &fl->ifl_cl_enqueued, "clusters allocated");
6455                         SYSCTL_ADD_QUAD(ctx_list, fl_list, OID_AUTO, "fl_cl_dequeued",
6456                                         CTLFLAG_RD,
6457                                         &fl->ifl_cl_dequeued, "clusters freed");
6458 #endif
6459
6460                 }
6461         }
6462
6463 }
6464
6465 #ifndef __NO_STRICT_ALIGNMENT
6466 static struct mbuf *
6467 iflib_fixup_rx(struct mbuf *m)
6468 {
6469         struct mbuf *n;
6470
6471         if (m->m_len <= (MCLBYTES - ETHER_HDR_LEN)) {
6472                 bcopy(m->m_data, m->m_data + ETHER_HDR_LEN, m->m_len);
6473                 m->m_data += ETHER_HDR_LEN;
6474                 n = m;
6475         } else {
6476                 MGETHDR(n, M_NOWAIT, MT_DATA);
6477                 if (n == NULL) {
6478                         m_freem(m);
6479                         return (NULL);
6480                 }
6481                 bcopy(m->m_data, n->m_data, ETHER_HDR_LEN);
6482                 m->m_data += ETHER_HDR_LEN;
6483                 m->m_len -= ETHER_HDR_LEN;
6484                 n->m_len = ETHER_HDR_LEN;
6485                 M_MOVE_PKTHDR(n, m);
6486                 n->m_next = m;
6487         }
6488         return (n);
6489 }
6490 #endif
6491
6492 #ifdef NETDUMP
6493 static void
6494 iflib_netdump_init(struct ifnet *ifp, int *nrxr, int *ncl, int *clsize)
6495 {
6496         if_ctx_t ctx;
6497
6498         ctx = if_getsoftc(ifp);
6499         CTX_LOCK(ctx);
6500         *nrxr = NRXQSETS(ctx);
6501         *ncl = ctx->ifc_rxqs[0].ifr_fl->ifl_size;
6502         *clsize = ctx->ifc_rxqs[0].ifr_fl->ifl_buf_size;
6503         CTX_UNLOCK(ctx);
6504 }
6505
6506 static void
6507 iflib_netdump_event(struct ifnet *ifp, enum netdump_ev event)
6508 {
6509         if_ctx_t ctx;
6510         if_softc_ctx_t scctx;
6511         iflib_fl_t fl;
6512         iflib_rxq_t rxq;
6513         int i, j;
6514
6515         ctx = if_getsoftc(ifp);
6516         scctx = &ctx->ifc_softc_ctx;
6517
6518         switch (event) {
6519         case NETDUMP_START:
6520                 for (i = 0; i < scctx->isc_nrxqsets; i++) {
6521                         rxq = &ctx->ifc_rxqs[i];
6522                         for (j = 0; j < rxq->ifr_nfl; j++) {
6523                                 fl = rxq->ifr_fl;
6524                                 fl->ifl_zone = m_getzone(fl->ifl_buf_size);
6525                         }
6526                 }
6527                 iflib_no_tx_batch = 1;
6528                 break;
6529         default:
6530                 break;
6531         }
6532 }
6533
6534 static int
6535 iflib_netdump_transmit(struct ifnet *ifp, struct mbuf *m)
6536 {
6537         if_ctx_t ctx;
6538         iflib_txq_t txq;
6539         int error;
6540
6541         ctx = if_getsoftc(ifp);
6542         if ((if_getdrvflags(ifp) & (IFF_DRV_RUNNING | IFF_DRV_OACTIVE)) !=
6543             IFF_DRV_RUNNING)
6544                 return (EBUSY);
6545
6546         txq = &ctx->ifc_txqs[0];
6547         error = iflib_encap(txq, &m);
6548         if (error == 0)
6549                 (void)iflib_txd_db_check(ctx, txq, true, txq->ift_in_use);
6550         return (error);
6551 }
6552
6553 static int
6554 iflib_netdump_poll(struct ifnet *ifp, int count)
6555 {
6556         if_ctx_t ctx;
6557         if_softc_ctx_t scctx;
6558         iflib_txq_t txq;
6559         int i;
6560
6561         ctx = if_getsoftc(ifp);
6562         scctx = &ctx->ifc_softc_ctx;
6563
6564         if ((if_getdrvflags(ifp) & (IFF_DRV_RUNNING | IFF_DRV_OACTIVE)) !=
6565             IFF_DRV_RUNNING)
6566                 return (EBUSY);
6567
6568         txq = &ctx->ifc_txqs[0];
6569         (void)iflib_completed_tx_reclaim(txq, RECLAIM_THRESH(ctx));
6570
6571         for (i = 0; i < scctx->isc_nrxqsets; i++)
6572                 (void)iflib_rxeof(&ctx->ifc_rxqs[i], 16 /* XXX */);
6573         return (0);
6574 }
6575 #endif /* NETDUMP */