test mbuf attach
[dpdk.git] / app / test / test_timer_racecond.c
1 /* SPDX-License-Identifier: BSD-3-Clause
2  * Copyright(c) 2015 Akamai Technologies.
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
7  *   are met:
8  *
9  *     * Redistributions of source code must retain the above copyright
10  *       notice, this list of conditions and the following disclaimer.
11  *     * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
12  *       notice, this list of conditions and the following disclaimer in
13  *       the documentation and/or other materials provided with the
14  *       distribution.
15  *     * Neither the name of Intel Corporation nor the names of its
16  *       contributors may be used to endorse or promote products derived
17  *       from this software without specific prior written permission.
18  *
19  *   THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
20  *   "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
21  *   LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
22  *   A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT
23  *   OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
24  *   SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
25  *   LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,
26  *   DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY
27  *   THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
28  *   (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE
29  *   OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
30  */
31
32 #include "test.h"
33
34 #include <stdio.h>
35 #include <unistd.h>
36 #include <inttypes.h>
37 #include <rte_cycles.h>
38 #include <rte_timer.h>
39 #include <rte_common.h>
40 #include <rte_lcore.h>
41 #include <rte_random.h>
42 #include <rte_malloc.h>
43 #include <rte_pause.h>
44
45 #ifdef RTE_EXEC_ENV_LINUX
46 #define usec_delay(us) usleep(us)
47 #else
48 #define usec_delay(us) rte_delay_us(us)
49 #endif
50
51 #define BILLION (1UL << 30)
52
53 #define TEST_DURATION_S 4 /* in seconds */
54 #define N_TIMERS    50
55
56 static struct rte_timer timer[N_TIMERS];
57 static unsigned timer_lcore_id[N_TIMERS];
58
59 static unsigned master;
60 static volatile unsigned stop_slaves;
61
62 static int reload_timer(struct rte_timer *tim);
63
64 RTE_LOG_REGISTER(timer_logtype_test, test.timer, INFO);
65
66 static void
67 timer_cb(struct rte_timer *tim, void *arg __rte_unused)
68 {
69         /* Simulate slow callback function, 100 us. */
70         rte_delay_us(100);
71         if (tim == &timer[0])
72                 rte_log(RTE_LOG_DEBUG, timer_logtype_test,
73                         "------------------------------------------------\n");
74         rte_log(RTE_LOG_DEBUG, timer_logtype_test, "%s: core %u timer %"
75                 PRIuPTR "\n", __func__, rte_lcore_id(), tim - timer);
76         (void)reload_timer(tim);
77 }
78
79 RTE_DEFINE_PER_LCORE(unsigned, n_reset_collisions);
80
81 static int
82 reload_timer(struct rte_timer *tim)
83 {
84         /* Make timer expire roughly when the TSC hits the next BILLION
85          * multiple. Add in timer's index to make them expire in nearly
86          * sorted order. This makes all timers somewhat synchronized,
87          * firing ~2-3 times per second, assuming 2-3 GHz TSCs.
88          */
89         uint64_t ticks = BILLION - (rte_get_timer_cycles() % BILLION) +
90             (tim - timer);
91         int ret;
92
93         ret = rte_timer_reset(tim, ticks, PERIODICAL, master, timer_cb, NULL);
94         if (ret != 0) {
95                 rte_log(RTE_LOG_DEBUG, timer_logtype_test,
96                         "- core %u failed to reset timer %" PRIuPTR " (OK)\n",
97                         rte_lcore_id(), tim - timer);
98                 RTE_PER_LCORE(n_reset_collisions) += 1;
99         }
100         return ret;
101 }
102
103 static int
104 slave_main_loop(__rte_unused void *arg)
105 {
106         unsigned lcore_id = rte_lcore_id();
107         unsigned i;
108
109         RTE_PER_LCORE(n_reset_collisions) = 0;
110
111         printf("Starting main loop on core %u\n", lcore_id);
112
113         while (!stop_slaves) {
114                 /* Wait until the timer manager is running.
115                  * We know it's running when we see timer[0] NOT pending.
116                  */
117                 if (rte_timer_pending(&timer[0])) {
118                         rte_pause();
119                         continue;
120                 }
121
122                 /* Now, go cause some havoc!
123                  * Reload our timers.
124                  */
125                 for (i = 0; i < N_TIMERS; i++) {
126                         if (timer_lcore_id[i] == lcore_id)
127                                 (void)reload_timer(&timer[i]);
128                 }
129                 usec_delay(100*1000); /* sleep 100 ms */
130         }
131
132         if (RTE_PER_LCORE(n_reset_collisions) != 0) {
133                 printf("- core %u, %u reset collisions (OK)\n",
134                         lcore_id, RTE_PER_LCORE(n_reset_collisions));
135         }
136         return 0;
137 }
138
139 static int
140 test_timer_racecond(void)
141 {
142         int ret;
143         uint64_t hz;
144         uint64_t cur_time;
145         uint64_t end_time;
146         int64_t diff = 0;
147         unsigned lcore_id;
148         unsigned i;
149
150         master = lcore_id = rte_lcore_id();
151         hz = rte_get_timer_hz();
152
153         /* init and start timers */
154         for (i = 0; i < N_TIMERS; i++) {
155                 rte_timer_init(&timer[i]);
156                 ret = reload_timer(&timer[i]);
157                 TEST_ASSERT(ret == 0, "reload_timer failed");
158
159                 /* Distribute timers to slaves.
160                  * Note that we assign timer[0] to the master.
161                  */
162                 timer_lcore_id[i] = lcore_id;
163                 lcore_id = rte_get_next_lcore(lcore_id, 1, 1);
164         }
165
166         /* calculate the "end of test" time */
167         cur_time = rte_get_timer_cycles();
168         end_time = cur_time + (hz * TEST_DURATION_S);
169
170         /* start slave cores */
171         stop_slaves = 0;
172         printf("Start timer manage race condition test (%u seconds)\n",
173                         TEST_DURATION_S);
174         rte_eal_mp_remote_launch(slave_main_loop, NULL, SKIP_MASTER);
175
176         while (diff >= 0) {
177                 /* run the timers */
178                 rte_timer_manage();
179
180                 /* wait 100 ms */
181                 usec_delay(100*1000);
182
183                 cur_time = rte_get_timer_cycles();
184                 diff = end_time - cur_time;
185         }
186
187         /* stop slave cores */
188         printf("Stopping timer manage race condition test\n");
189         stop_slaves = 1;
190         rte_eal_mp_wait_lcore();
191
192         /* stop timers */
193         for (i = 0; i < N_TIMERS; i++) {
194                 ret = rte_timer_stop(&timer[i]);
195                 TEST_ASSERT(ret == 0, "rte_timer_stop failed");
196         }
197
198         return TEST_SUCCESS;
199 }
200
201 REGISTER_TEST_COMMAND(timer_racecond_autotest, test_timer_racecond);