test/mem: disable ASan when accessing unallocated memory
[dpdk.git] / lib / eal / common / eal_common_devargs.c
1 /* SPDX-License-Identifier: BSD-3-Clause
2  * Copyright 2014 6WIND S.A.
3  */
4
5 /* This file manages the list of devices and their arguments, as given
6  * by the user at startup
7  */
8
9 #include <stdio.h>
10 #include <string.h>
11 #include <stdarg.h>
12
13 #include <rte_bus.h>
14 #include <rte_class.h>
15 #include <rte_dev.h>
16 #include <rte_devargs.h>
17 #include <rte_errno.h>
18 #include <rte_kvargs.h>
19 #include <rte_log.h>
20 #include <rte_tailq.h>
21 #include <rte_string_fns.h>
22 #include "eal_private.h"
23
24 /** user device double-linked queue type definition */
25 TAILQ_HEAD(rte_devargs_list, rte_devargs);
26
27 /** Global list of user devices */
28 static struct rte_devargs_list devargs_list =
29         TAILQ_HEAD_INITIALIZER(devargs_list);
30
31 /* Resolve devargs name from bus arguments. */
32 static int
33 devargs_bus_parse_default(struct rte_devargs *devargs,
34                           struct rte_kvargs *bus_args)
35 {
36         const char *name;
37
38         /* Parse devargs name from bus key-value list. */
39         name = rte_kvargs_get(bus_args, "name");
40         if (name == NULL) {
41                 RTE_LOG(DEBUG, EAL, "devargs name not found: %s\n",
42                         devargs->data);
43                 return 0;
44         }
45         if (rte_strscpy(devargs->name, name, sizeof(devargs->name)) < 0) {
46                 RTE_LOG(ERR, EAL, "devargs name too long: %s\n",
47                         devargs->data);
48                 return -E2BIG;
49         }
50         return 0;
51 }
52
53 int
54 rte_devargs_layers_parse(struct rte_devargs *devargs,
55                          const char *devstr)
56 {
57         struct {
58                 const char *key;
59                 const char *str;
60                 struct rte_kvargs *kvlist;
61         } layers[] = {
62                 { RTE_DEVARGS_KEY_BUS "=",    NULL, NULL, },
63                 { RTE_DEVARGS_KEY_CLASS "=",  NULL, NULL, },
64                 { RTE_DEVARGS_KEY_DRIVER "=", NULL, NULL, },
65         };
66         struct rte_kvargs_pair *kv = NULL;
67         struct rte_kvargs *bus_kvlist = NULL;
68         char *s;
69         size_t nblayer = 0;
70         size_t i;
71         int ret = 0;
72         bool allocated_data = false;
73
74         /* If the devargs points the devstr
75          * as source data, then it should not allocate
76          * anything and keep referring only to it.
77          */
78         if (devargs->data != devstr) {
79                 devargs->data = strdup(devstr);
80                 if (devargs->data == NULL) {
81                         RTE_LOG(ERR, EAL, "OOM\n");
82                         ret = -ENOMEM;
83                         goto get_out;
84                 }
85                 allocated_data = true;
86         }
87         s = devargs->data;
88
89         while (s != NULL) {
90                 if (nblayer > RTE_DIM(layers)) {
91                         ret = -E2BIG;
92                         goto get_out;
93                 }
94                 layers[nblayer].str = s;
95
96                 /* Locate next layer starts with valid layer key. */
97                 while (s != NULL) {
98                         s = strchr(s, '/');
99                         if (s == NULL)
100                                 break;
101                         for (i = 0; i < RTE_DIM(layers); i++) {
102                                 if (strncmp(s + 1, layers[i].key,
103                                             strlen(layers[i].key)) == 0) {
104                                         *s = '\0';
105                                         break;
106                                 }
107                         }
108                         s++;
109                         if (i < RTE_DIM(layers))
110                                 break;
111                 }
112
113                 layers[nblayer].kvlist = rte_kvargs_parse
114                                 (layers[nblayer].str, NULL);
115                 if (layers[nblayer].kvlist == NULL) {
116                         ret = -EINVAL;
117                         goto get_out;
118                 }
119
120                 nblayer++;
121         }
122
123         /* Parse each sub-list. */
124         for (i = 0; i < RTE_DIM(layers); i++) {
125                 if (layers[i].kvlist == NULL)
126                         continue;
127                 kv = &layers[i].kvlist->pairs[0];
128                 if (kv->key == NULL)
129                         continue;
130                 if (strcmp(kv->key, RTE_DEVARGS_KEY_BUS) == 0) {
131                         bus_kvlist = layers[i].kvlist;
132                         devargs->bus_str = layers[i].str;
133                         devargs->bus = rte_bus_find_by_name(kv->value);
134                         if (devargs->bus == NULL) {
135                                 RTE_LOG(ERR, EAL, "Could not find bus \"%s\"\n",
136                                         kv->value);
137                                 ret = -EFAULT;
138                                 goto get_out;
139                         }
140                 } else if (strcmp(kv->key, RTE_DEVARGS_KEY_CLASS) == 0) {
141                         devargs->cls_str = layers[i].str;
142                         devargs->cls = rte_class_find_by_name(kv->value);
143                         if (devargs->cls == NULL) {
144                                 RTE_LOG(ERR, EAL, "Could not find class \"%s\"\n",
145                                         kv->value);
146                                 ret = -EFAULT;
147                                 goto get_out;
148                         }
149                 } else if (strcmp(kv->key, RTE_DEVARGS_KEY_DRIVER) == 0) {
150                         devargs->drv_str = layers[i].str;
151                         continue;
152                 }
153         }
154
155         /* Resolve devargs name. */
156         if (devargs->bus != NULL && devargs->bus->devargs_parse != NULL)
157                 ret = devargs->bus->devargs_parse(devargs);
158         else if (bus_kvlist != NULL)
159                 ret = devargs_bus_parse_default(devargs, bus_kvlist);
160
161 get_out:
162         for (i = 0; i < RTE_DIM(layers); i++) {
163                 rte_kvargs_free(layers[i].kvlist);
164         }
165         if (ret != 0) {
166                 if (allocated_data) {
167                         /* Free duplicated data. */
168                         free(devargs->data);
169                         devargs->data = NULL;
170                 }
171                 rte_errno = -ret;
172         }
173         return ret;
174 }
175
176 static int
177 bus_name_cmp(const struct rte_bus *bus, const void *name)
178 {
179         return strncmp(bus->name, name, strlen(bus->name));
180 }
181
182 int
183 rte_devargs_parse(struct rte_devargs *da, const char *dev)
184 {
185         struct rte_bus *bus = NULL;
186         const char *devname;
187         const size_t maxlen = sizeof(da->name);
188         size_t i;
189
190         if (da == NULL)
191                 return -EINVAL;
192         memset(da, 0, sizeof(*da));
193
194         /* First parse according global device syntax. */
195         if (rte_devargs_layers_parse(da, dev) == 0) {
196                 if (da->bus != NULL || da->cls != NULL)
197                         return 0;
198                 rte_devargs_reset(da);
199         }
200
201         /* Otherwise fallback to legacy syntax: */
202
203         /* Retrieve eventual bus info */
204         do {
205                 devname = dev;
206                 bus = rte_bus_find(bus, bus_name_cmp, dev);
207                 if (bus == NULL)
208                         break;
209                 devname = dev + strlen(bus->name) + 1;
210                 if (rte_bus_find_by_device_name(devname) == bus)
211                         break;
212         } while (1);
213         /* Store device name */
214         i = 0;
215         while (devname[i] != '\0' && devname[i] != ',') {
216                 da->name[i] = devname[i];
217                 i++;
218                 if (i == maxlen) {
219                         RTE_LOG(WARNING, EAL, "Parsing \"%s\": device name should be shorter than %zu\n",
220                                 dev, maxlen);
221                         da->name[i - 1] = '\0';
222                         return -EINVAL;
223                 }
224         }
225         da->name[i] = '\0';
226         if (bus == NULL) {
227                 bus = rte_bus_find_by_device_name(da->name);
228                 if (bus == NULL) {
229                         RTE_LOG(ERR, EAL, "failed to parse device \"%s\"\n",
230                                 da->name);
231                         return -EFAULT;
232                 }
233         }
234         da->bus = bus;
235         /* Parse eventual device arguments */
236         if (devname[i] == ',')
237                 da->data = strdup(&devname[i + 1]);
238         else
239                 da->data = strdup("");
240         if (da->data == NULL) {
241                 RTE_LOG(ERR, EAL, "not enough memory to parse arguments\n");
242                 return -ENOMEM;
243         }
244         da->drv_str = da->data;
245         return 0;
246 }
247
248 int
249 rte_devargs_parsef(struct rte_devargs *da, const char *format, ...)
250 {
251         va_list ap;
252         int len;
253         char *dev;
254         int ret;
255
256         if (da == NULL)
257                 return -EINVAL;
258
259         va_start(ap, format);
260         len = vsnprintf(NULL, 0, format, ap);
261         va_end(ap);
262         if (len < 0)
263                 return -EINVAL;
264
265         len += 1;
266         dev = calloc(1, (size_t)len);
267         if (dev == NULL) {
268                 RTE_LOG(ERR, EAL, "not enough memory to parse device\n");
269                 return -ENOMEM;
270         }
271
272         va_start(ap, format);
273         vsnprintf(dev, (size_t)len, format, ap);
274         va_end(ap);
275
276         ret = rte_devargs_parse(da, dev);
277
278         free(dev);
279         return ret;
280 }
281
282 void
283 rte_devargs_reset(struct rte_devargs *da)
284 {
285         if (da == NULL)
286                 return;
287         free(da->data);
288         da->data = NULL;
289 }
290
291 int
292 rte_devargs_insert(struct rte_devargs **da)
293 {
294         struct rte_devargs *listed_da;
295         void *tmp;
296
297         if (*da == NULL || (*da)->bus == NULL)
298                 return -1;
299
300         RTE_TAILQ_FOREACH_SAFE(listed_da, &devargs_list, next, tmp) {
301                 if (listed_da == *da)
302                         /* devargs already in the list */
303                         return 0;
304                 if (strcmp(listed_da->bus->name, (*da)->bus->name) == 0 &&
305                                 strcmp(listed_da->name, (*da)->name) == 0) {
306                         /* device already in devargs list, must be updated */
307                         (*da)->next = listed_da->next;
308                         rte_devargs_reset(listed_da);
309                         *listed_da = **da;
310                         /* replace provided devargs with found one */
311                         free(*da);
312                         *da = listed_da;
313                         return 0;
314                 }
315         }
316         /* new device in the list */
317         TAILQ_INSERT_TAIL(&devargs_list, *da, next);
318         return 0;
319 }
320
321 /* store in allowed list parameter for later parsing */
322 int
323 rte_devargs_add(enum rte_devtype devtype, const char *devargs_str)
324 {
325         struct rte_devargs *devargs = NULL;
326         struct rte_bus *bus = NULL;
327         const char *dev = devargs_str;
328
329         /* use calloc instead of rte_zmalloc as it's called early at init */
330         devargs = calloc(1, sizeof(*devargs));
331         if (devargs == NULL)
332                 goto fail;
333
334         if (rte_devargs_parse(devargs, dev))
335                 goto fail;
336         devargs->type = devtype;
337         bus = devargs->bus;
338         if (devargs->type == RTE_DEVTYPE_BLOCKED)
339                 devargs->policy = RTE_DEV_BLOCKED;
340         if (bus->conf.scan_mode == RTE_BUS_SCAN_UNDEFINED) {
341                 if (devargs->policy == RTE_DEV_ALLOWED)
342                         bus->conf.scan_mode = RTE_BUS_SCAN_ALLOWLIST;
343                 else if (devargs->policy == RTE_DEV_BLOCKED)
344                         bus->conf.scan_mode = RTE_BUS_SCAN_BLOCKLIST;
345         }
346         TAILQ_INSERT_TAIL(&devargs_list, devargs, next);
347         return 0;
348
349 fail:
350         if (devargs) {
351                 rte_devargs_reset(devargs);
352                 free(devargs);
353         }
354
355         return -1;
356 }
357
358 int
359 rte_devargs_remove(struct rte_devargs *devargs)
360 {
361         struct rte_devargs *d;
362         void *tmp;
363
364         if (devargs == NULL || devargs->bus == NULL)
365                 return -1;
366
367         RTE_TAILQ_FOREACH_SAFE(d, &devargs_list, next, tmp) {
368                 if (strcmp(d->bus->name, devargs->bus->name) == 0 &&
369                     strcmp(d->name, devargs->name) == 0) {
370                         TAILQ_REMOVE(&devargs_list, d, next);
371                         rte_devargs_reset(d);
372                         free(d);
373                         return 0;
374                 }
375         }
376         return 1;
377 }
378
379 /* count the number of devices of a specified type */
380 unsigned int
381 rte_devargs_type_count(enum rte_devtype devtype)
382 {
383         struct rte_devargs *devargs;
384         unsigned int count = 0;
385
386         TAILQ_FOREACH(devargs, &devargs_list, next) {
387                 if (devargs->type != devtype)
388                         continue;
389                 count++;
390         }
391         return count;
392 }
393
394 /* dump the user devices on the console */
395 void
396 rte_devargs_dump(FILE *f)
397 {
398         struct rte_devargs *devargs;
399
400         fprintf(f, "User device list:\n");
401         TAILQ_FOREACH(devargs, &devargs_list, next) {
402                 fprintf(f, "  [%s]: %s %s\n",
403                         (devargs->bus ? devargs->bus->name : "??"),
404                         devargs->name, devargs->args);
405         }
406 }
407
408 /* bus-aware rte_devargs iterator. */
409 struct rte_devargs *
410 rte_devargs_next(const char *busname, const struct rte_devargs *start)
411 {
412         struct rte_devargs *da;
413
414         if (start != NULL)
415                 da = TAILQ_NEXT(start, next);
416         else
417                 da = TAILQ_FIRST(&devargs_list);
418         while (da != NULL) {
419                 if (busname == NULL ||
420                     (strcmp(busname, da->bus->name) == 0))
421                         return da;
422                 da = TAILQ_NEXT(da, next);
423         }
424         return NULL;
425 }