Merge tag 'amlogic-fixes' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/khilman...
[linux-2.6-microblaze.git] / include / net / red.h
1 /* SPDX-License-Identifier: GPL-2.0 */
2 #ifndef __NET_SCHED_RED_H
3 #define __NET_SCHED_RED_H
4
5 #include <linux/types.h>
6 #include <linux/bug.h>
7 #include <net/pkt_sched.h>
8 #include <net/inet_ecn.h>
9 #include <net/dsfield.h>
10 #include <linux/reciprocal_div.h>
11
12 /*      Random Early Detection (RED) algorithm.
13         =======================================
14
15         Source: Sally Floyd and Van Jacobson, "Random Early Detection Gateways
16         for Congestion Avoidance", 1993, IEEE/ACM Transactions on Networking.
17
18         This file codes a "divisionless" version of RED algorithm
19         as written down in Fig.17 of the paper.
20
21         Short description.
22         ------------------
23
24         When a new packet arrives we calculate the average queue length:
25
26         avg = (1-W)*avg + W*current_queue_len,
27
28         W is the filter time constant (chosen as 2^(-Wlog)), it controls
29         the inertia of the algorithm. To allow larger bursts, W should be
30         decreased.
31
32         if (avg > th_max) -> packet marked (dropped).
33         if (avg < th_min) -> packet passes.
34         if (th_min < avg < th_max) we calculate probability:
35
36         Pb = max_P * (avg - th_min)/(th_max-th_min)
37
38         and mark (drop) packet with this probability.
39         Pb changes from 0 (at avg==th_min) to max_P (avg==th_max).
40         max_P should be small (not 1), usually 0.01..0.02 is good value.
41
42         max_P is chosen as a number, so that max_P/(th_max-th_min)
43         is a negative power of two in order arithmetics to contain
44         only shifts.
45
46
47         Parameters, settable by user:
48         -----------------------------
49
50         qth_min         - bytes (should be < qth_max/2)
51         qth_max         - bytes (should be at least 2*qth_min and less limit)
52         Wlog            - bits (<32) log(1/W).
53         Plog            - bits (<32)
54
55         Plog is related to max_P by formula:
56
57         max_P = (qth_max-qth_min)/2^Plog;
58
59         F.e. if qth_max=128K and qth_min=32K, then Plog=22
60         corresponds to max_P=0.02
61
62         Scell_log
63         Stab
64
65         Lookup table for log((1-W)^(t/t_ave).
66
67
68         NOTES:
69
70         Upper bound on W.
71         -----------------
72
73         If you want to allow bursts of L packets of size S,
74         you should choose W:
75
76         L + 1 - th_min/S < (1-(1-W)^L)/W
77
78         th_min/S = 32         th_min/S = 4
79
80         log(W)  L
81         -1      33
82         -2      35
83         -3      39
84         -4      46
85         -5      57
86         -6      75
87         -7      101
88         -8      135
89         -9      190
90         etc.
91  */
92
93 /*
94  * Adaptative RED : An Algorithm for Increasing the Robustness of RED's AQM
95  * (Sally FLoyd, Ramakrishna Gummadi, and Scott Shenker) August 2001
96  *
97  * Every 500 ms:
98  *  if (avg > target and max_p <= 0.5)
99  *   increase max_p : max_p += alpha;
100  *  else if (avg < target and max_p >= 0.01)
101  *   decrease max_p : max_p *= beta;
102  *
103  * target :[qth_min + 0.4*(qth_min - qth_max),
104  *          qth_min + 0.6*(qth_min - qth_max)].
105  * alpha : min(0.01, max_p / 4)
106  * beta : 0.9
107  * max_P is a Q0.32 fixed point number (with 32 bits mantissa)
108  * max_P between 0.01 and 0.5 (1% - 50%) [ Its no longer a negative power of two ]
109  */
110 #define RED_ONE_PERCENT ((u32)DIV_ROUND_CLOSEST(1ULL<<32, 100))
111
112 #define MAX_P_MIN (1 * RED_ONE_PERCENT)
113 #define MAX_P_MAX (50 * RED_ONE_PERCENT)
114 #define MAX_P_ALPHA(val) min(MAX_P_MIN, val / 4)
115
116 #define RED_STAB_SIZE   256
117 #define RED_STAB_MASK   (RED_STAB_SIZE - 1)
118
119 struct red_stats {
120         u32             prob_drop;      /* Early probability drops */
121         u32             prob_mark;      /* Early probability marks */
122         u32             forced_drop;    /* Forced drops, qavg > max_thresh */
123         u32             forced_mark;    /* Forced marks, qavg > max_thresh */
124         u32             pdrop;          /* Drops due to queue limits */
125         u32             other;          /* Drops due to drop() calls */
126 };
127
128 struct red_parms {
129         /* Parameters */
130         u32             qth_min;        /* Min avg length threshold: Wlog scaled */
131         u32             qth_max;        /* Max avg length threshold: Wlog scaled */
132         u32             Scell_max;
133         u32             max_P;          /* probability, [0 .. 1.0] 32 scaled */
134         /* reciprocal_value(max_P / qth_delta) */
135         struct reciprocal_value max_P_reciprocal;
136         u32             qth_delta;      /* max_th - min_th */
137         u32             target_min;     /* min_th + 0.4*(max_th - min_th) */
138         u32             target_max;     /* min_th + 0.6*(max_th - min_th) */
139         u8              Scell_log;
140         u8              Wlog;           /* log(W)               */
141         u8              Plog;           /* random number bits   */
142         u8              Stab[RED_STAB_SIZE];
143 };
144
145 struct red_vars {
146         /* Variables */
147         int             qcount;         /* Number of packets since last random
148                                            number generation */
149         u32             qR;             /* Cached random number */
150
151         unsigned long   qavg;           /* Average queue length: Wlog scaled */
152         ktime_t         qidlestart;     /* Start of current idle period */
153 };
154
155 static inline u32 red_maxp(u8 Plog)
156 {
157         return Plog < 32 ? (~0U >> Plog) : ~0U;
158 }
159
160 static inline void red_set_vars(struct red_vars *v)
161 {
162         /* Reset average queue length, the value is strictly bound
163          * to the parameters below, reseting hurts a bit but leaving
164          * it might result in an unreasonable qavg for a while. --TGR
165          */
166         v->qavg         = 0;
167
168         v->qcount       = -1;
169 }
170
171 static inline bool red_check_params(u32 qth_min, u32 qth_max, u8 Wlog)
172 {
173         if (fls(qth_min) + Wlog > 32)
174                 return false;
175         if (fls(qth_max) + Wlog > 32)
176                 return false;
177         if (qth_max < qth_min)
178                 return false;
179         return true;
180 }
181
182 static inline int red_get_flags(unsigned char qopt_flags,
183                                 unsigned char historic_mask,
184                                 struct nlattr *flags_attr,
185                                 unsigned char supported_mask,
186                                 struct nla_bitfield32 *p_flags,
187                                 unsigned char *p_userbits,
188                                 struct netlink_ext_ack *extack)
189 {
190         struct nla_bitfield32 flags;
191
192         if (qopt_flags && flags_attr) {
193                 NL_SET_ERR_MSG_MOD(extack, "flags should be passed either through qopt, or through a dedicated attribute");
194                 return -EINVAL;
195         }
196
197         if (flags_attr) {
198                 flags = nla_get_bitfield32(flags_attr);
199         } else {
200                 flags.selector = historic_mask;
201                 flags.value = qopt_flags & historic_mask;
202         }
203
204         *p_flags = flags;
205         *p_userbits = qopt_flags & ~historic_mask;
206         return 0;
207 }
208
209 static inline int red_validate_flags(unsigned char flags,
210                                      struct netlink_ext_ack *extack)
211 {
212         if ((flags & TC_RED_NODROP) && !(flags & TC_RED_ECN)) {
213                 NL_SET_ERR_MSG_MOD(extack, "nodrop mode is only meaningful with ECN");
214                 return -EINVAL;
215         }
216
217         return 0;
218 }
219
220 static inline void red_set_parms(struct red_parms *p,
221                                  u32 qth_min, u32 qth_max, u8 Wlog, u8 Plog,
222                                  u8 Scell_log, u8 *stab, u32 max_P)
223 {
224         int delta = qth_max - qth_min;
225         u32 max_p_delta;
226
227         p->qth_min      = qth_min << Wlog;
228         p->qth_max      = qth_max << Wlog;
229         p->Wlog         = Wlog;
230         p->Plog         = Plog;
231         if (delta <= 0)
232                 delta = 1;
233         p->qth_delta    = delta;
234         if (!max_P) {
235                 max_P = red_maxp(Plog);
236                 max_P *= delta; /* max_P = (qth_max - qth_min)/2^Plog */
237         }
238         p->max_P = max_P;
239         max_p_delta = max_P / delta;
240         max_p_delta = max(max_p_delta, 1U);
241         p->max_P_reciprocal  = reciprocal_value(max_p_delta);
242
243         /* RED Adaptative target :
244          * [min_th + 0.4*(min_th - max_th),
245          *  min_th + 0.6*(min_th - max_th)].
246          */
247         delta /= 5;
248         p->target_min = qth_min + 2*delta;
249         p->target_max = qth_min + 3*delta;
250
251         p->Scell_log    = Scell_log;
252         p->Scell_max    = (255 << Scell_log);
253
254         if (stab)
255                 memcpy(p->Stab, stab, sizeof(p->Stab));
256 }
257
258 static inline int red_is_idling(const struct red_vars *v)
259 {
260         return v->qidlestart != 0;
261 }
262
263 static inline void red_start_of_idle_period(struct red_vars *v)
264 {
265         v->qidlestart = ktime_get();
266 }
267
268 static inline void red_end_of_idle_period(struct red_vars *v)
269 {
270         v->qidlestart = 0;
271 }
272
273 static inline void red_restart(struct red_vars *v)
274 {
275         red_end_of_idle_period(v);
276         v->qavg = 0;
277         v->qcount = -1;
278 }
279
280 static inline unsigned long red_calc_qavg_from_idle_time(const struct red_parms *p,
281                                                          const struct red_vars *v)
282 {
283         s64 delta = ktime_us_delta(ktime_get(), v->qidlestart);
284         long us_idle = min_t(s64, delta, p->Scell_max);
285         int  shift;
286
287         /*
288          * The problem: ideally, average length queue recalcultion should
289          * be done over constant clock intervals. This is too expensive, so
290          * that the calculation is driven by outgoing packets.
291          * When the queue is idle we have to model this clock by hand.
292          *
293          * SF+VJ proposed to "generate":
294          *
295          *      m = idletime / (average_pkt_size / bandwidth)
296          *
297          * dummy packets as a burst after idle time, i.e.
298          *
299          *      v->qavg *= (1-W)^m
300          *
301          * This is an apparently overcomplicated solution (f.e. we have to
302          * precompute a table to make this calculation in reasonable time)
303          * I believe that a simpler model may be used here,
304          * but it is field for experiments.
305          */
306
307         shift = p->Stab[(us_idle >> p->Scell_log) & RED_STAB_MASK];
308
309         if (shift)
310                 return v->qavg >> shift;
311         else {
312                 /* Approximate initial part of exponent with linear function:
313                  *
314                  *      (1-W)^m ~= 1-mW + ...
315                  *
316                  * Seems, it is the best solution to
317                  * problem of too coarse exponent tabulation.
318                  */
319                 us_idle = (v->qavg * (u64)us_idle) >> p->Scell_log;
320
321                 if (us_idle < (v->qavg >> 1))
322                         return v->qavg - us_idle;
323                 else
324                         return v->qavg >> 1;
325         }
326 }
327
328 static inline unsigned long red_calc_qavg_no_idle_time(const struct red_parms *p,
329                                                        const struct red_vars *v,
330                                                        unsigned int backlog)
331 {
332         /*
333          * NOTE: v->qavg is fixed point number with point at Wlog.
334          * The formula below is equvalent to floating point
335          * version:
336          *
337          *      qavg = qavg*(1-W) + backlog*W;
338          *
339          * --ANK (980924)
340          */
341         return v->qavg + (backlog - (v->qavg >> p->Wlog));
342 }
343
344 static inline unsigned long red_calc_qavg(const struct red_parms *p,
345                                           const struct red_vars *v,
346                                           unsigned int backlog)
347 {
348         if (!red_is_idling(v))
349                 return red_calc_qavg_no_idle_time(p, v, backlog);
350         else
351                 return red_calc_qavg_from_idle_time(p, v);
352 }
353
354
355 static inline u32 red_random(const struct red_parms *p)
356 {
357         return reciprocal_divide(prandom_u32(), p->max_P_reciprocal);
358 }
359
360 static inline int red_mark_probability(const struct red_parms *p,
361                                        const struct red_vars *v,
362                                        unsigned long qavg)
363 {
364         /* The formula used below causes questions.
365
366            OK. qR is random number in the interval
367                 (0..1/max_P)*(qth_max-qth_min)
368            i.e. 0..(2^Plog). If we used floating point
369            arithmetics, it would be: (2^Plog)*rnd_num,
370            where rnd_num is less 1.
371
372            Taking into account, that qavg have fixed
373            point at Wlog, two lines
374            below have the following floating point equivalent:
375
376            max_P*(qavg - qth_min)/(qth_max-qth_min) < rnd/qcount
377
378            Any questions? --ANK (980924)
379          */
380         return !(((qavg - p->qth_min) >> p->Wlog) * v->qcount < v->qR);
381 }
382
383 enum {
384         RED_BELOW_MIN_THRESH,
385         RED_BETWEEN_TRESH,
386         RED_ABOVE_MAX_TRESH,
387 };
388
389 static inline int red_cmp_thresh(const struct red_parms *p, unsigned long qavg)
390 {
391         if (qavg < p->qth_min)
392                 return RED_BELOW_MIN_THRESH;
393         else if (qavg >= p->qth_max)
394                 return RED_ABOVE_MAX_TRESH;
395         else
396                 return RED_BETWEEN_TRESH;
397 }
398
399 enum {
400         RED_DONT_MARK,
401         RED_PROB_MARK,
402         RED_HARD_MARK,
403 };
404
405 static inline int red_action(const struct red_parms *p,
406                              struct red_vars *v,
407                              unsigned long qavg)
408 {
409         switch (red_cmp_thresh(p, qavg)) {
410                 case RED_BELOW_MIN_THRESH:
411                         v->qcount = -1;
412                         return RED_DONT_MARK;
413
414                 case RED_BETWEEN_TRESH:
415                         if (++v->qcount) {
416                                 if (red_mark_probability(p, v, qavg)) {
417                                         v->qcount = 0;
418                                         v->qR = red_random(p);
419                                         return RED_PROB_MARK;
420                                 }
421                         } else
422                                 v->qR = red_random(p);
423
424                         return RED_DONT_MARK;
425
426                 case RED_ABOVE_MAX_TRESH:
427                         v->qcount = -1;
428                         return RED_HARD_MARK;
429         }
430
431         BUG();
432         return RED_DONT_MARK;
433 }
434
435 static inline void red_adaptative_algo(struct red_parms *p, struct red_vars *v)
436 {
437         unsigned long qavg;
438         u32 max_p_delta;
439
440         qavg = v->qavg;
441         if (red_is_idling(v))
442                 qavg = red_calc_qavg_from_idle_time(p, v);
443
444         /* v->qavg is fixed point number with point at Wlog */
445         qavg >>= p->Wlog;
446
447         if (qavg > p->target_max && p->max_P <= MAX_P_MAX)
448                 p->max_P += MAX_P_ALPHA(p->max_P); /* maxp = maxp + alpha */
449         else if (qavg < p->target_min && p->max_P >= MAX_P_MIN)
450                 p->max_P = (p->max_P/10)*9; /* maxp = maxp * Beta */
451
452         max_p_delta = DIV_ROUND_CLOSEST(p->max_P, p->qth_delta);
453         max_p_delta = max(max_p_delta, 1U);
454         p->max_P_reciprocal = reciprocal_value(max_p_delta);
455 }
456 #endif