examples/fips_validation: fix null dereferences
[dpdk.git] / examples / ptpclient / ptpclient.c
1 /* SPDX-License-Identifier: BSD-3-Clause
2  * Copyright(c) 2015 Intel Corporation
3  */
4
5 /*
6  * This application is a simple Layer 2 PTP v2 client. It shows delta values
7  * which are used to synchronize the PHC clock. if the "-T 1" parameter is
8  * passed to the application the Linux kernel clock is also synchronized.
9  */
10
11 #include <stdint.h>
12 #include <inttypes.h>
13 #include <rte_eal.h>
14 #include <rte_ethdev.h>
15 #include <rte_cycles.h>
16 #include <rte_lcore.h>
17 #include <rte_mbuf.h>
18 #include <rte_ip.h>
19 #include <limits.h>
20 #include <sys/time.h>
21 #include <getopt.h>
22
23 #define RX_RING_SIZE 1024
24 #define TX_RING_SIZE 1024
25
26 #define NUM_MBUFS            8191
27 #define MBUF_CACHE_SIZE       250
28
29 /* Values for the PTP messageType field. */
30 #define SYNC                  0x0
31 #define DELAY_REQ             0x1
32 #define PDELAY_REQ            0x2
33 #define PDELAY_RESP           0x3
34 #define FOLLOW_UP             0x8
35 #define DELAY_RESP            0x9
36 #define PDELAY_RESP_FOLLOW_UP 0xA
37 #define ANNOUNCE              0xB
38 #define SIGNALING             0xC
39 #define MANAGEMENT            0xD
40
41 #define NSEC_PER_SEC        1000000000L
42 #define KERNEL_TIME_ADJUST_LIMIT  20000
43 #define PTP_PROTOCOL             0x88F7
44
45 struct rte_mempool *mbuf_pool;
46 uint32_t ptp_enabled_port_mask;
47 uint8_t ptp_enabled_port_nb;
48 static uint8_t ptp_enabled_ports[RTE_MAX_ETHPORTS];
49
50 static const struct rte_eth_conf port_conf_default = {
51         .rxmode = {
52                 .max_rx_pkt_len = RTE_ETHER_MAX_LEN,
53         },
54 };
55
56 static const struct rte_ether_addr ether_multicast = {
57         .addr_bytes = {0x01, 0x1b, 0x19, 0x0, 0x0, 0x0}
58 };
59
60 /* Structs used for PTP handling. */
61 struct tstamp {
62         uint16_t   sec_msb;
63         uint32_t   sec_lsb;
64         uint32_t   ns;
65 }  __attribute__((packed));
66
67 struct clock_id {
68         uint8_t id[8];
69 };
70
71 struct port_id {
72         struct clock_id        clock_id;
73         uint16_t               port_number;
74 }  __attribute__((packed));
75
76 struct ptp_header {
77         uint8_t              msg_type;
78         uint8_t              ver;
79         uint16_t             message_length;
80         uint8_t              domain_number;
81         uint8_t              reserved1;
82         uint8_t              flag_field[2];
83         int64_t              correction;
84         uint32_t             reserved2;
85         struct port_id       source_port_id;
86         uint16_t             seq_id;
87         uint8_t              control;
88         int8_t               log_message_interval;
89 } __attribute__((packed));
90
91 struct sync_msg {
92         struct ptp_header   hdr;
93         struct tstamp       origin_tstamp;
94 } __attribute__((packed));
95
96 struct follow_up_msg {
97         struct ptp_header   hdr;
98         struct tstamp       precise_origin_tstamp;
99         uint8_t             suffix[0];
100 } __attribute__((packed));
101
102 struct delay_req_msg {
103         struct ptp_header   hdr;
104         struct tstamp       origin_tstamp;
105 } __attribute__((packed));
106
107 struct delay_resp_msg {
108         struct ptp_header    hdr;
109         struct tstamp        rx_tstamp;
110         struct port_id       req_port_id;
111         uint8_t              suffix[0];
112 } __attribute__((packed));
113
114 struct ptp_message {
115         union {
116                 struct ptp_header          header;
117                 struct sync_msg            sync;
118                 struct delay_req_msg       delay_req;
119                 struct follow_up_msg       follow_up;
120                 struct delay_resp_msg      delay_resp;
121         } __attribute__((packed));
122 };
123
124 struct ptpv2_data_slave_ordinary {
125         struct rte_mbuf *m;
126         struct timespec tstamp1;
127         struct timespec tstamp2;
128         struct timespec tstamp3;
129         struct timespec tstamp4;
130         struct clock_id client_clock_id;
131         struct clock_id master_clock_id;
132         struct timeval new_adj;
133         int64_t delta;
134         uint16_t portid;
135         uint16_t seqID_SYNC;
136         uint16_t seqID_FOLLOWUP;
137         uint8_t ptpset;
138         uint8_t kernel_time_set;
139         uint16_t current_ptp_port;
140 };
141
142 static struct ptpv2_data_slave_ordinary ptp_data;
143
144 static inline uint64_t timespec64_to_ns(const struct timespec *ts)
145 {
146         return ((uint64_t) ts->tv_sec * NSEC_PER_SEC) + ts->tv_nsec;
147 }
148
149 static struct timeval
150 ns_to_timeval(int64_t nsec)
151 {
152         struct timespec t_spec = {0, 0};
153         struct timeval t_eval = {0, 0};
154         int32_t rem;
155
156         if (nsec == 0)
157                 return t_eval;
158         rem = nsec % NSEC_PER_SEC;
159         t_spec.tv_sec = nsec / NSEC_PER_SEC;
160
161         if (rem < 0) {
162                 t_spec.tv_sec--;
163                 rem += NSEC_PER_SEC;
164         }
165
166         t_spec.tv_nsec = rem;
167         t_eval.tv_sec = t_spec.tv_sec;
168         t_eval.tv_usec = t_spec.tv_nsec / 1000;
169
170         return t_eval;
171 }
172
173 /*
174  * Initializes a given port using global settings and with the RX buffers
175  * coming from the mbuf_pool passed as a parameter.
176  */
177 static inline int
178 port_init(uint16_t port, struct rte_mempool *mbuf_pool)
179 {
180         struct rte_eth_dev_info dev_info;
181         struct rte_eth_conf port_conf = port_conf_default;
182         const uint16_t rx_rings = 1;
183         const uint16_t tx_rings = 1;
184         int retval;
185         uint16_t q;
186         uint16_t nb_rxd = RX_RING_SIZE;
187         uint16_t nb_txd = TX_RING_SIZE;
188
189         if (!rte_eth_dev_is_valid_port(port))
190                 return -1;
191
192         rte_eth_dev_info_get(port, &dev_info);
193         if (dev_info.tx_offload_capa & DEV_TX_OFFLOAD_MBUF_FAST_FREE)
194                 port_conf.txmode.offloads |=
195                         DEV_TX_OFFLOAD_MBUF_FAST_FREE;
196         /* Force full Tx path in the driver, required for IEEE1588 */
197         port_conf.txmode.offloads |= DEV_TX_OFFLOAD_MULTI_SEGS;
198
199         /* Configure the Ethernet device. */
200         retval = rte_eth_dev_configure(port, rx_rings, tx_rings, &port_conf);
201         if (retval != 0)
202                 return retval;
203
204         retval = rte_eth_dev_adjust_nb_rx_tx_desc(port, &nb_rxd, &nb_txd);
205         if (retval != 0)
206                 return retval;
207
208         /* Allocate and set up 1 RX queue per Ethernet port. */
209         for (q = 0; q < rx_rings; q++) {
210                 retval = rte_eth_rx_queue_setup(port, q, nb_rxd,
211                                 rte_eth_dev_socket_id(port), NULL, mbuf_pool);
212
213                 if (retval < 0)
214                         return retval;
215         }
216
217         /* Allocate and set up 1 TX queue per Ethernet port. */
218         for (q = 0; q < tx_rings; q++) {
219                 struct rte_eth_txconf *txconf;
220
221                 txconf = &dev_info.default_txconf;
222                 txconf->offloads = port_conf.txmode.offloads;
223
224                 retval = rte_eth_tx_queue_setup(port, q, nb_txd,
225                                 rte_eth_dev_socket_id(port), txconf);
226                 if (retval < 0)
227                         return retval;
228         }
229
230         /* Start the Ethernet port. */
231         retval = rte_eth_dev_start(port);
232         if (retval < 0)
233                 return retval;
234
235         /* Enable timesync timestamping for the Ethernet device */
236         retval = rte_eth_timesync_enable(port);
237         if (retval < 0) {
238                 printf("Timesync enable failed: %d\n", retval);
239                 return retval;
240         }
241
242         /* Enable RX in promiscuous mode for the Ethernet device. */
243         rte_eth_promiscuous_enable(port);
244
245         return 0;
246 }
247
248 static void
249 print_clock_info(struct ptpv2_data_slave_ordinary *ptp_data)
250 {
251         int64_t nsec;
252         struct timespec net_time, sys_time;
253
254         printf("Master Clock id: %02x:%02x:%02x:%02x:%02x:%02x:%02x:%02x",
255                 ptp_data->master_clock_id.id[0],
256                 ptp_data->master_clock_id.id[1],
257                 ptp_data->master_clock_id.id[2],
258                 ptp_data->master_clock_id.id[3],
259                 ptp_data->master_clock_id.id[4],
260                 ptp_data->master_clock_id.id[5],
261                 ptp_data->master_clock_id.id[6],
262                 ptp_data->master_clock_id.id[7]);
263
264         printf("\nT2 - Slave  Clock.  %lds %ldns",
265                         (ptp_data->tstamp2.tv_sec),
266                         (ptp_data->tstamp2.tv_nsec));
267
268         printf("\nT1 - Master Clock.  %lds %ldns ",
269                         ptp_data->tstamp1.tv_sec,
270                         (ptp_data->tstamp1.tv_nsec));
271
272         printf("\nT3 - Slave  Clock.  %lds %ldns",
273                         ptp_data->tstamp3.tv_sec,
274                         (ptp_data->tstamp3.tv_nsec));
275
276         printf("\nT4 - Master Clock.  %lds %ldns ",
277                         ptp_data->tstamp4.tv_sec,
278                         (ptp_data->tstamp4.tv_nsec));
279
280         printf("\nDelta between master and slave clocks:%"PRId64"ns\n",
281                         ptp_data->delta);
282
283         clock_gettime(CLOCK_REALTIME, &sys_time);
284         rte_eth_timesync_read_time(ptp_data->current_ptp_port, &net_time);
285
286         time_t ts = net_time.tv_sec;
287
288         printf("\n\nComparison between Linux kernel Time and PTP:");
289
290         printf("\nCurrent PTP Time: %.24s %.9ld ns",
291                         ctime(&ts), net_time.tv_nsec);
292
293         nsec = (int64_t)timespec64_to_ns(&net_time) -
294                         (int64_t)timespec64_to_ns(&sys_time);
295         ptp_data->new_adj = ns_to_timeval(nsec);
296
297         gettimeofday(&ptp_data->new_adj, NULL);
298
299         time_t tp = ptp_data->new_adj.tv_sec;
300
301         printf("\nCurrent SYS Time: %.24s %.6ld ns",
302                                 ctime(&tp), ptp_data->new_adj.tv_usec);
303
304         printf("\nDelta between PTP and Linux Kernel time:%"PRId64"ns\n",
305                                 nsec);
306
307         printf("[Ctrl+C to quit]\n");
308
309         /* Clear screen and put cursor in column 1, row 1 */
310         printf("\033[2J\033[1;1H");
311 }
312
313 static int64_t
314 delta_eval(struct ptpv2_data_slave_ordinary *ptp_data)
315 {
316         int64_t delta;
317         uint64_t t1 = 0;
318         uint64_t t2 = 0;
319         uint64_t t3 = 0;
320         uint64_t t4 = 0;
321
322         t1 = timespec64_to_ns(&ptp_data->tstamp1);
323         t2 = timespec64_to_ns(&ptp_data->tstamp2);
324         t3 = timespec64_to_ns(&ptp_data->tstamp3);
325         t4 = timespec64_to_ns(&ptp_data->tstamp4);
326
327         delta = -((int64_t)((t2 - t1) - (t4 - t3))) / 2;
328
329         return delta;
330 }
331
332 /*
333  * Parse the PTP SYNC message.
334  */
335 static void
336 parse_sync(struct ptpv2_data_slave_ordinary *ptp_data, uint16_t rx_tstamp_idx)
337 {
338         struct ptp_header *ptp_hdr;
339
340         ptp_hdr = (struct ptp_header *)(rte_pktmbuf_mtod(ptp_data->m, char *)
341                         + sizeof(struct rte_ether_hdr));
342         ptp_data->seqID_SYNC = rte_be_to_cpu_16(ptp_hdr->seq_id);
343
344         if (ptp_data->ptpset == 0) {
345                 rte_memcpy(&ptp_data->master_clock_id,
346                                 &ptp_hdr->source_port_id.clock_id,
347                                 sizeof(struct clock_id));
348                 ptp_data->ptpset = 1;
349         }
350
351         if (memcmp(&ptp_hdr->source_port_id.clock_id,
352                         &ptp_hdr->source_port_id.clock_id,
353                         sizeof(struct clock_id)) == 0) {
354
355                 if (ptp_data->ptpset == 1)
356                         rte_eth_timesync_read_rx_timestamp(ptp_data->portid,
357                                         &ptp_data->tstamp2, rx_tstamp_idx);
358         }
359
360 }
361
362 /*
363  * Parse the PTP FOLLOWUP message and send DELAY_REQ to the master clock.
364  */
365 static void
366 parse_fup(struct ptpv2_data_slave_ordinary *ptp_data)
367 {
368         struct rte_ether_hdr *eth_hdr;
369         struct ptp_header *ptp_hdr;
370         struct clock_id *client_clkid;
371         struct ptp_message *ptp_msg;
372         struct rte_mbuf *created_pkt;
373         struct tstamp *origin_tstamp;
374         struct rte_ether_addr eth_multicast = ether_multicast;
375         size_t pkt_size;
376         int wait_us;
377         struct rte_mbuf *m = ptp_data->m;
378
379         eth_hdr = rte_pktmbuf_mtod(m, struct rte_ether_hdr *);
380         ptp_hdr = (struct ptp_header *)(rte_pktmbuf_mtod(m, char *)
381                         + sizeof(struct rte_ether_hdr));
382         if (memcmp(&ptp_data->master_clock_id,
383                         &ptp_hdr->source_port_id.clock_id,
384                         sizeof(struct clock_id)) != 0)
385                 return;
386
387         ptp_data->seqID_FOLLOWUP = rte_be_to_cpu_16(ptp_hdr->seq_id);
388         ptp_msg = (struct ptp_message *) (rte_pktmbuf_mtod(m, char *) +
389                                           sizeof(struct rte_ether_hdr));
390
391         origin_tstamp = &ptp_msg->follow_up.precise_origin_tstamp;
392         ptp_data->tstamp1.tv_nsec = ntohl(origin_tstamp->ns);
393         ptp_data->tstamp1.tv_sec =
394                 ((uint64_t)ntohl(origin_tstamp->sec_lsb)) |
395                 (((uint64_t)ntohs(origin_tstamp->sec_msb)) << 32);
396
397         if (ptp_data->seqID_FOLLOWUP == ptp_data->seqID_SYNC) {
398
399                 created_pkt = rte_pktmbuf_alloc(mbuf_pool);
400                 pkt_size = sizeof(struct rte_ether_hdr) +
401                         sizeof(struct ptp_message);
402                 created_pkt->data_len = pkt_size;
403                 created_pkt->pkt_len = pkt_size;
404                 eth_hdr = rte_pktmbuf_mtod(created_pkt, struct rte_ether_hdr *);
405                 rte_eth_macaddr_get(ptp_data->portid, &eth_hdr->s_addr);
406
407                 /* Set multicast address 01-1B-19-00-00-00. */
408                 rte_ether_addr_copy(&eth_multicast, &eth_hdr->d_addr);
409
410                 eth_hdr->ether_type = htons(PTP_PROTOCOL);
411                 ptp_msg = (struct ptp_message *)
412                         (rte_pktmbuf_mtod(created_pkt, char *) +
413                         sizeof(struct rte_ether_hdr));
414
415                 ptp_msg->delay_req.hdr.seq_id = htons(ptp_data->seqID_SYNC);
416                 ptp_msg->delay_req.hdr.msg_type = DELAY_REQ;
417                 ptp_msg->delay_req.hdr.ver = 2;
418                 ptp_msg->delay_req.hdr.control = 1;
419                 ptp_msg->delay_req.hdr.log_message_interval = 127;
420                 ptp_msg->delay_req.hdr.message_length =
421                         htons(sizeof(struct delay_req_msg));
422                 ptp_msg->delay_req.hdr.domain_number = ptp_hdr->domain_number;
423
424                 /* Set up clock id. */
425                 client_clkid =
426                         &ptp_msg->delay_req.hdr.source_port_id.clock_id;
427
428                 client_clkid->id[0] = eth_hdr->s_addr.addr_bytes[0];
429                 client_clkid->id[1] = eth_hdr->s_addr.addr_bytes[1];
430                 client_clkid->id[2] = eth_hdr->s_addr.addr_bytes[2];
431                 client_clkid->id[3] = 0xFF;
432                 client_clkid->id[4] = 0xFE;
433                 client_clkid->id[5] = eth_hdr->s_addr.addr_bytes[3];
434                 client_clkid->id[6] = eth_hdr->s_addr.addr_bytes[4];
435                 client_clkid->id[7] = eth_hdr->s_addr.addr_bytes[5];
436
437                 rte_memcpy(&ptp_data->client_clock_id,
438                            client_clkid,
439                            sizeof(struct clock_id));
440
441                 /* Enable flag for hardware timestamping. */
442                 created_pkt->ol_flags |= PKT_TX_IEEE1588_TMST;
443
444                 /*Read value from NIC to prevent latching with old value. */
445                 rte_eth_timesync_read_tx_timestamp(ptp_data->portid,
446                                 &ptp_data->tstamp3);
447
448                 /* Transmit the packet. */
449                 rte_eth_tx_burst(ptp_data->portid, 0, &created_pkt, 1);
450
451                 wait_us = 0;
452                 ptp_data->tstamp3.tv_nsec = 0;
453                 ptp_data->tstamp3.tv_sec = 0;
454
455                 /* Wait at least 1 us to read TX timestamp. */
456                 while ((rte_eth_timesync_read_tx_timestamp(ptp_data->portid,
457                                 &ptp_data->tstamp3) < 0) && (wait_us < 1000)) {
458                         rte_delay_us(1);
459                         wait_us++;
460                 }
461         }
462 }
463
464 /*
465  * Update the kernel time with the difference between it and the current NIC
466  * time.
467  */
468 static inline void
469 update_kernel_time(void)
470 {
471         int64_t nsec;
472         struct timespec net_time, sys_time;
473
474         clock_gettime(CLOCK_REALTIME, &sys_time);
475         rte_eth_timesync_read_time(ptp_data.current_ptp_port, &net_time);
476
477         nsec = (int64_t)timespec64_to_ns(&net_time) -
478                (int64_t)timespec64_to_ns(&sys_time);
479
480         ptp_data.new_adj = ns_to_timeval(nsec);
481
482         /*
483          * If difference between kernel time and system time in NIC is too big
484          * (more than +/- 20 microseconds), use clock_settime to set directly
485          * the kernel time, as adjtime is better for small adjustments (takes
486          * longer to adjust the time).
487          */
488
489         if (nsec > KERNEL_TIME_ADJUST_LIMIT || nsec < -KERNEL_TIME_ADJUST_LIMIT)
490                 clock_settime(CLOCK_REALTIME, &net_time);
491         else
492                 adjtime(&ptp_data.new_adj, 0);
493
494
495 }
496
497 /*
498  * Parse the DELAY_RESP message.
499  */
500 static void
501 parse_drsp(struct ptpv2_data_slave_ordinary *ptp_data)
502 {
503         struct rte_mbuf *m = ptp_data->m;
504         struct ptp_message *ptp_msg;
505         struct tstamp *rx_tstamp;
506         uint16_t seq_id;
507
508         ptp_msg = (struct ptp_message *) (rte_pktmbuf_mtod(m, char *) +
509                                         sizeof(struct rte_ether_hdr));
510         seq_id = rte_be_to_cpu_16(ptp_msg->delay_resp.hdr.seq_id);
511         if (memcmp(&ptp_data->client_clock_id,
512                    &ptp_msg->delay_resp.req_port_id.clock_id,
513                    sizeof(struct clock_id)) == 0) {
514                 if (seq_id == ptp_data->seqID_FOLLOWUP) {
515                         rx_tstamp = &ptp_msg->delay_resp.rx_tstamp;
516                         ptp_data->tstamp4.tv_nsec = ntohl(rx_tstamp->ns);
517                         ptp_data->tstamp4.tv_sec =
518                                 ((uint64_t)ntohl(rx_tstamp->sec_lsb)) |
519                                 (((uint64_t)ntohs(rx_tstamp->sec_msb)) << 32);
520
521                         /* Evaluate the delta for adjustment. */
522                         ptp_data->delta = delta_eval(ptp_data);
523
524                         rte_eth_timesync_adjust_time(ptp_data->portid,
525                                                      ptp_data->delta);
526
527                         ptp_data->current_ptp_port = ptp_data->portid;
528
529                         /* Update kernel time if enabled in app parameters. */
530                         if (ptp_data->kernel_time_set == 1)
531                                 update_kernel_time();
532
533
534
535                 }
536         }
537 }
538
539 /* This function processes PTP packets, implementing slave PTP IEEE1588 L2
540  * functionality.
541  */
542 static void
543 parse_ptp_frames(uint16_t portid, struct rte_mbuf *m) {
544         struct ptp_header *ptp_hdr;
545         struct rte_ether_hdr *eth_hdr;
546         uint16_t eth_type;
547
548         eth_hdr = rte_pktmbuf_mtod(m, struct rte_ether_hdr *);
549         eth_type = rte_be_to_cpu_16(eth_hdr->ether_type);
550
551         if (eth_type == PTP_PROTOCOL) {
552                 ptp_data.m = m;
553                 ptp_data.portid = portid;
554                 ptp_hdr = (struct ptp_header *)(rte_pktmbuf_mtod(m, char *)
555                                         + sizeof(struct rte_ether_hdr));
556
557                 switch (ptp_hdr->msg_type) {
558                 case SYNC:
559                         parse_sync(&ptp_data, m->timesync);
560                         break;
561                 case FOLLOW_UP:
562                         parse_fup(&ptp_data);
563                         break;
564                 case DELAY_RESP:
565                         parse_drsp(&ptp_data);
566                         print_clock_info(&ptp_data);
567                         break;
568                 default:
569                         break;
570                 }
571         }
572 }
573
574 /*
575  * The lcore main. This is the main thread that does the work, reading from an
576  * input port and writing to an output port.
577  */
578 static __attribute__((noreturn)) void
579 lcore_main(void)
580 {
581         uint16_t portid;
582         unsigned nb_rx;
583         struct rte_mbuf *m;
584
585         /*
586          * Check that the port is on the same NUMA node as the polling thread
587          * for best performance.
588          */
589         printf("\nCore %u Waiting for SYNC packets. [Ctrl+C to quit]\n",
590                         rte_lcore_id());
591
592         /* Run until the application is quit or killed. */
593
594         while (1) {
595                 /* Read packet from RX queues. */
596                 for (portid = 0; portid < ptp_enabled_port_nb; portid++) {
597
598                         portid = ptp_enabled_ports[portid];
599                         nb_rx = rte_eth_rx_burst(portid, 0, &m, 1);
600
601                         if (likely(nb_rx == 0))
602                                 continue;
603
604                         if (m->ol_flags & PKT_RX_IEEE1588_PTP)
605                                 parse_ptp_frames(portid, m);
606
607                         rte_pktmbuf_free(m);
608                 }
609         }
610 }
611
612 static void
613 print_usage(const char *prgname)
614 {
615         printf("%s [EAL options] -- -p PORTMASK -T VALUE\n"
616                 " -T VALUE: 0 - Disable, 1 - Enable Linux Clock"
617                 " Synchronization (0 default)\n"
618                 " -p PORTMASK: hexadecimal bitmask of ports to configure\n",
619                 prgname);
620 }
621
622 static int
623 ptp_parse_portmask(const char *portmask)
624 {
625         char *end = NULL;
626         unsigned long pm;
627
628         /* Parse the hexadecimal string. */
629         pm = strtoul(portmask, &end, 16);
630
631         if ((portmask[0] == '\0') || (end == NULL) || (*end != '\0'))
632                 return -1;
633
634         if (pm == 0)
635                 return -1;
636
637         return pm;
638 }
639
640 static int
641 parse_ptp_kernel(const char *param)
642 {
643         char *end = NULL;
644         unsigned long pm;
645
646         /* Parse the hexadecimal string. */
647         pm = strtoul(param, &end, 16);
648
649         if ((param[0] == '\0') || (end == NULL) || (*end != '\0'))
650                 return -1;
651         if (pm == 0)
652                 return 0;
653
654         return 1;
655 }
656
657 /* Parse the commandline arguments. */
658 static int
659 ptp_parse_args(int argc, char **argv)
660 {
661         int opt, ret;
662         char **argvopt;
663         int option_index;
664         char *prgname = argv[0];
665         static struct option lgopts[] = { {NULL, 0, 0, 0} };
666
667         argvopt = argv;
668
669         while ((opt = getopt_long(argc, argvopt, "p:T:",
670                                   lgopts, &option_index)) != EOF) {
671
672                 switch (opt) {
673
674                 /* Portmask. */
675                 case 'p':
676                         ptp_enabled_port_mask = ptp_parse_portmask(optarg);
677                         if (ptp_enabled_port_mask == 0) {
678                                 printf("invalid portmask\n");
679                                 print_usage(prgname);
680                                 return -1;
681                         }
682                         break;
683                 /* Time synchronization. */
684                 case 'T':
685                         ret = parse_ptp_kernel(optarg);
686                         if (ret < 0) {
687                                 print_usage(prgname);
688                                 return -1;
689                         }
690
691                         ptp_data.kernel_time_set = ret;
692                         break;
693
694                 default:
695                         print_usage(prgname);
696                         return -1;
697                 }
698         }
699
700         argv[optind-1] = prgname;
701
702         optind = 1; /* Reset getopt lib. */
703
704         return 0;
705 }
706
707 /*
708  * The main function, which does initialization and calls the per-lcore
709  * functions.
710  */
711 int
712 main(int argc, char *argv[])
713 {
714         unsigned nb_ports;
715
716         uint16_t portid;
717
718         /* Initialize the Environment Abstraction Layer (EAL). */
719         int ret = rte_eal_init(argc, argv);
720
721         if (ret < 0)
722                 rte_exit(EXIT_FAILURE, "Error with EAL initialization\n");
723
724         memset(&ptp_data, '\0', sizeof(struct ptpv2_data_slave_ordinary));
725
726         argc -= ret;
727         argv += ret;
728
729         ret = ptp_parse_args(argc, argv);
730         if (ret < 0)
731                 rte_exit(EXIT_FAILURE, "Error with PTP initialization\n");
732
733         /* Check that there is an even number of ports to send/receive on. */
734         nb_ports = rte_eth_dev_count_avail();
735
736         /* Creates a new mempool in memory to hold the mbufs. */
737         mbuf_pool = rte_pktmbuf_pool_create("MBUF_POOL", NUM_MBUFS * nb_ports,
738                 MBUF_CACHE_SIZE, 0, RTE_MBUF_DEFAULT_BUF_SIZE, rte_socket_id());
739
740         if (mbuf_pool == NULL)
741                 rte_exit(EXIT_FAILURE, "Cannot create mbuf pool\n");
742
743         /* Initialize all ports. */
744         RTE_ETH_FOREACH_DEV(portid) {
745                 if ((ptp_enabled_port_mask & (1 << portid)) != 0) {
746                         if (port_init(portid, mbuf_pool) == 0) {
747                                 ptp_enabled_ports[ptp_enabled_port_nb] = portid;
748                                 ptp_enabled_port_nb++;
749                         } else {
750                                 rte_exit(EXIT_FAILURE,
751                                          "Cannot init port %"PRIu8 "\n",
752                                          portid);
753                         }
754                 } else
755                         printf("Skipping disabled port %u\n", portid);
756         }
757
758         if (ptp_enabled_port_nb == 0) {
759                 rte_exit(EXIT_FAILURE,
760                         "All available ports are disabled."
761                         " Please set portmask.\n");
762         }
763
764         if (rte_lcore_count() > 1)
765                 printf("\nWARNING: Too many lcores enabled. Only 1 used.\n");
766
767         /* Call lcore_main on the master core only. */
768         lcore_main();
769
770         return 0;
771 }