9aab97f7b8a653f4a4f6181a8861d1289043199e
[fio.git] / io_u.c
1 #include <unistd.h>
2 #include <fcntl.h>
3 #include <string.h>
4 #include <signal.h>
5 #include <time.h>
6 #include <assert.h>
7
8 #include "fio.h"
9
10 /*
11  * Change this define to play with the timeout handling
12  */
13 #undef FIO_USE_TIMEOUT
14
15 struct io_completion_data {
16         int nr;                         /* input */
17
18         int error;                      /* output */
19         unsigned long bytes_done[2];    /* output */
20         struct timeval time;            /* output */
21 };
22
23 /*
24  * The ->file_map[] contains a map of blocks we have or have not done io
25  * to yet. Used to make sure we cover the entire range in a fair fashion.
26  */
27 static int random_map_free(struct thread_data *td, struct fio_file *f,
28                            unsigned long long block)
29 {
30         unsigned int idx = RAND_MAP_IDX(td, f, block);
31         unsigned int bit = RAND_MAP_BIT(td, f, block);
32
33         return (f->file_map[idx] & (1UL << bit)) == 0;
34 }
35
36 /*
37  * Mark a given offset as used in the map.
38  */
39 static void mark_random_map(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
40 {
41         unsigned int min_bs = td->o.rw_min_bs;
42         struct fio_file *f = io_u->file;
43         unsigned long long block;
44         unsigned int blocks;
45         unsigned int nr_blocks;
46
47         block = io_u->offset / (unsigned long long) min_bs;
48         blocks = 0;
49         nr_blocks = (io_u->buflen + min_bs - 1) / min_bs;
50
51         while (blocks < nr_blocks) {
52                 unsigned int idx, bit;
53
54                 /*
55                  * If we have a mixed random workload, we may
56                  * encounter blocks we already did IO to.
57                  */
58                 if (!td->o.ddir_nr && !random_map_free(td, f, block))
59                         break;
60
61                 idx = RAND_MAP_IDX(td, f, block);
62                 bit = RAND_MAP_BIT(td, f, block);
63
64                 fio_assert(td, idx < f->num_maps);
65
66                 f->file_map[idx] |= (1UL << bit);
67                 block++;
68                 blocks++;
69         }
70
71         if ((blocks * min_bs) < io_u->buflen)
72                 io_u->buflen = blocks * min_bs;
73 }
74
75 /*
76  * Return the next free block in the map.
77  */
78 static int get_next_free_block(struct thread_data *td, struct fio_file *f,
79                                unsigned long long *b)
80 {
81         int i;
82
83         i = f->last_free_lookup;
84         *b = (i * BLOCKS_PER_MAP);
85         while ((*b) * td->o.rw_min_bs < f->real_file_size) {
86                 if (f->file_map[i] != -1UL) {
87                         *b += fio_ffz(f->file_map[i]);
88                         f->last_free_lookup = i;
89                         return 0;
90                 }
91
92                 *b += BLOCKS_PER_MAP;
93                 i++;
94         }
95
96         return 1;
97 }
98
99 static int get_next_rand_offset(struct thread_data *td, struct fio_file *f,
100                                 int ddir, unsigned long long *b)
101 {
102         unsigned long long max_blocks = f->io_size / td->o.min_bs[ddir];
103         unsigned long long r, rb;
104         int loops = 5;
105
106         do {
107                 r = os_random_long(&td->random_state);
108                 if (!max_blocks)
109                         *b = 0;
110                 else
111                         *b = ((max_blocks - 1) * r / (unsigned long long) (RAND_MAX+1.0));
112                 /*
113                  * if we are not maintaining a random map, we are done.
114                  */
115                 if (td->o.norandommap)
116                         return 0;
117
118                 /*
119                  * calculate map offset and chec if it's free
120                  */
121                 rb = *b + (f->file_offset / td->o.min_bs[ddir]);
122                 if (random_map_free(td, f, rb))
123                         return 0;
124
125         } while (--loops);
126
127         /*
128          * we get here, if we didn't suceed in looking up a block. generate
129          * a random start offset into the filemap, and find the first free
130          * block from there.
131          */
132         loops = 10;
133         do {
134                 f->last_free_lookup = (f->num_maps - 1) * (r / (RAND_MAX+1.0));
135                 if (!get_next_free_block(td, f, b))
136                         return 0;
137
138                 r = os_random_long(&td->random_state);
139         } while (--loops);
140
141         /*
142          * that didn't work either, try exhaustive search from the start
143          */
144         f->last_free_lookup = 0;
145         return get_next_free_block(td, f, b);
146 }
147
148 /*
149  * For random io, generate a random new block and see if it's used. Repeat
150  * until we find a free one. For sequential io, just return the end of
151  * the last io issued.
152  */
153 static int get_next_offset(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
154 {
155         struct fio_file *f = io_u->file;
156         const int ddir = io_u->ddir;
157         unsigned long long b;
158
159         if (td_random(td) && (td->o.ddir_nr && !--td->ddir_nr)) {
160                 td->ddir_nr = td->o.ddir_nr;
161
162                 if (get_next_rand_offset(td, f, ddir, &b))
163                         return 1;
164         } else {
165                 if (f->last_pos >= f->real_file_size)
166                         return 1;
167
168                 b = f->last_pos / td->o.min_bs[ddir];
169         }
170
171         io_u->offset = (b * td->o.min_bs[ddir]) + f->file_offset;
172         if (io_u->offset >= f->real_file_size)
173                 return 1;
174
175         return 0;
176 }
177
178 static unsigned int get_next_buflen(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
179 {
180         const int ddir = io_u->ddir;
181         unsigned int buflen;
182         long r;
183
184         if (td->o.min_bs[ddir] == td->o.max_bs[ddir])
185                 buflen = td->o.min_bs[ddir];
186         else {
187                 r = os_random_long(&td->bsrange_state);
188                 buflen = (unsigned int) (1 + (double) (td->o.max_bs[ddir] - 1) * r / (RAND_MAX + 1.0));
189                 if (!td->o.bs_unaligned)
190                         buflen = (buflen + td->o.min_bs[ddir] - 1) & ~(td->o.min_bs[ddir] - 1);
191         }
192
193         return buflen;
194 }
195
196 static void set_rwmix_bytes(struct thread_data *td)
197 {
198         unsigned long long rbytes;
199         unsigned int diff;
200
201         /*
202          * we do time or byte based switch. this is needed because
203          * buffered writes may issue a lot quicker than they complete,
204          * whereas reads do not.
205          */
206         rbytes = td->io_bytes[td->rwmix_ddir] - td->rwmix_bytes;
207         diff = td->o.rwmix[td->rwmix_ddir ^ 1];
208
209         td->rwmix_bytes = td->io_bytes[td->rwmix_ddir] + (rbytes * ((100 - diff)) / diff);
210 }
211
212 static inline enum fio_ddir get_rand_ddir(struct thread_data *td)
213 {
214         unsigned int v;
215         long r;
216
217         r = os_random_long(&td->rwmix_state);
218         v = 1 + (int) (100.0 * (r / (RAND_MAX + 1.0)));
219         if (v < td->o.rwmix[DDIR_READ])
220                 return DDIR_READ;
221
222         return DDIR_WRITE;
223 }
224
225 /*
226  * Return the data direction for the next io_u. If the job is a
227  * mixed read/write workload, check the rwmix cycle and switch if
228  * necessary.
229  */
230 static enum fio_ddir get_rw_ddir(struct thread_data *td)
231 {
232         if (td_rw(td)) {
233                 struct timeval now;
234                 unsigned long elapsed;
235                 unsigned int cycle;
236
237                 fio_gettime(&now, NULL);
238                 elapsed = mtime_since_now(&td->rwmix_switch);
239
240                 /*
241                  * if this is the first cycle, make it shorter
242                  */
243                 cycle = td->o.rwmixcycle;
244                 if (!td->rwmix_bytes)
245                         cycle /= 10;
246
247                 /*
248                  * Check if it's time to seed a new data direction.
249                  */
250                 if (elapsed >= cycle ||
251                     td->io_bytes[td->rwmix_ddir] >= td->rwmix_bytes) {
252                         unsigned long long max_bytes;
253                         enum fio_ddir ddir;                     
254
255                         /*
256                          * Put a top limit on how many bytes we do for
257                          * one data direction, to avoid overflowing the
258                          * ranges too much
259                          */
260                         ddir = get_rand_ddir(td);
261                         max_bytes = td->this_io_bytes[ddir];
262                         if (max_bytes >= (td->o.size * td->o.rwmix[ddir] / 100)) {
263                                 if (!td->rw_end_set[ddir]) {
264                                         td->rw_end_set[ddir] = 1;
265                                         memcpy(&td->rw_end[ddir], &now, sizeof(now));
266                                 }
267                                 ddir ^= 1;
268                         }
269
270                         if (ddir != td->rwmix_ddir)
271                                 set_rwmix_bytes(td);
272
273                         td->rwmix_ddir = ddir;
274                         memcpy(&td->rwmix_switch, &now, sizeof(now));
275                 }
276                 return td->rwmix_ddir;
277         } else if (td_read(td))
278                 return DDIR_READ;
279         else
280                 return DDIR_WRITE;
281 }
282
283 void put_io_u(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
284 {
285         assert((io_u->flags & IO_U_F_FREE) == 0);
286         io_u->flags |= IO_U_F_FREE;
287
288         if (io_u->file)
289                 put_file(td, io_u->file);
290
291         io_u->file = NULL;
292         list_del(&io_u->list);
293         list_add(&io_u->list, &td->io_u_freelist);
294         td->cur_depth--;
295 }
296
297 void requeue_io_u(struct thread_data *td, struct io_u **io_u)
298 {
299         struct io_u *__io_u = *io_u;
300
301         __io_u->flags |= IO_U_F_FREE;
302         __io_u->flags &= ~IO_U_F_FLIGHT;
303
304         list_del(&__io_u->list);
305         list_add_tail(&__io_u->list, &td->io_u_requeues);
306         td->cur_depth--;
307         *io_u = NULL;
308 }
309
310 static int fill_io_u(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
311 {
312         /*
313          * If using an iolog, grab next piece if any available.
314          */
315         if (td->o.read_iolog_file)
316                 return read_iolog_get(td, io_u);
317
318         /*
319          * see if it's time to sync
320          */
321         if (td->o.fsync_blocks &&
322            !(td->io_issues[DDIR_WRITE] % td->o.fsync_blocks) &&
323              td->io_issues[DDIR_WRITE] && should_fsync(td)) {
324                 io_u->ddir = DDIR_SYNC;
325                 goto out;
326         }
327
328         io_u->ddir = get_rw_ddir(td);
329
330         /*
331          * No log, let the seq/rand engine retrieve the next buflen and
332          * position.
333          */
334         if (get_next_offset(td, io_u))
335                 return 1;
336
337         io_u->buflen = get_next_buflen(td, io_u);
338         if (!io_u->buflen)
339                 return 1;
340
341         /*
342          * mark entry before potentially trimming io_u
343          */
344         if (td_random(td) && !td->o.norandommap)
345                 mark_random_map(td, io_u);
346
347         /*
348          * If using a write iolog, store this entry.
349          */
350 out:
351         if (td->o.write_iolog_file)
352                 write_iolog_put(td, io_u);
353
354         return 0;
355 }
356
357 void io_u_mark_depth(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
358 {
359         int index = 0;
360
361         if (io_u->ddir == DDIR_SYNC)
362                 return;
363
364         switch (td->cur_depth) {
365         default:
366                 index = 6;
367                 break;
368         case 32 ... 63:
369                 index = 5;
370                 break;
371         case 16 ... 31:
372                 index = 4;
373                 break;
374         case 8 ... 15:
375                 index = 3;
376                 break;
377         case 4 ... 7:
378                 index = 2;
379                 break;
380         case 2 ... 3:
381                 index = 1;
382         case 1:
383                 break;
384         }
385
386         td->ts.io_u_map[index]++;
387         td->ts.total_io_u[io_u->ddir]++;
388 }
389
390 static void io_u_mark_latency(struct thread_data *td, unsigned long msec)
391 {
392         int index = 0;
393
394         switch (msec) {
395         default:
396                 index++;
397         case 1000 ... 1999:
398                 index++;
399         case 750 ... 999:
400                 index++;
401         case 500 ... 749:
402                 index++;
403         case 250 ... 499:
404                 index++;
405         case 100 ... 249:
406                 index++;
407         case 50 ... 99:
408                 index++;
409         case 20 ... 49:
410                 index++;
411         case 10 ... 19:
412                 index++;
413         case 4 ... 9:
414                 index++;
415         case 2 ... 3:
416                 index++;
417         case 0 ... 1:
418                 break;
419         }
420
421         td->ts.io_u_lat[index]++;
422 }
423
424 /*
425  * Get next file to service by choosing one at random
426  */
427 static struct fio_file *get_next_file_rand(struct thread_data *td, int goodf,
428                                            int badf)
429 {
430         struct fio_file *f;
431         int fno;
432
433         do {
434                 long r = os_random_long(&td->next_file_state);
435
436                 fno = (unsigned int) ((double) td->o.nr_files * (r / (RAND_MAX + 1.0)));
437                 f = &td->files[fno];
438                 if (f->flags & FIO_FILE_DONE)
439                         continue;
440
441                 if ((!goodf || (f->flags & goodf)) && !(f->flags & badf))
442                         return f;
443         } while (1);
444 }
445
446 /*
447  * Get next file to service by doing round robin between all available ones
448  */
449 static struct fio_file *get_next_file_rr(struct thread_data *td, int goodf,
450                                          int badf)
451 {
452         unsigned int old_next_file = td->next_file;
453         struct fio_file *f;
454
455         do {
456                 f = &td->files[td->next_file];
457
458                 td->next_file++;
459                 if (td->next_file >= td->o.nr_files)
460                         td->next_file = 0;
461
462                 if (f->flags & FIO_FILE_DONE) {
463                         f = NULL;
464                         continue;
465                 }
466
467                 if ((!goodf || (f->flags & goodf)) && !(f->flags & badf))
468                         break;
469
470                 f = NULL;
471         } while (td->next_file != old_next_file);
472
473         return f;
474 }
475
476 static struct fio_file *get_next_file(struct thread_data *td)
477 {
478         struct fio_file *f;
479
480         assert(td->o.nr_files <= td->files_index);
481
482         if (!td->nr_open_files || td->nr_done_files >= td->o.nr_files)
483                 return NULL;
484
485         f = td->file_service_file;
486         if (f && (f->flags & FIO_FILE_OPEN) && td->file_service_left--)
487                 return f;
488
489         if (td->o.file_service_type == FIO_FSERVICE_RR)
490                 f = get_next_file_rr(td, FIO_FILE_OPEN, FIO_FILE_CLOSING);
491         else
492                 f = get_next_file_rand(td, FIO_FILE_OPEN, FIO_FILE_CLOSING);
493
494         td->file_service_file = f;
495         td->file_service_left = td->file_service_nr - 1;
496         return f;
497 }
498
499 static struct fio_file *find_next_new_file(struct thread_data *td)
500 {
501         struct fio_file *f;
502
503         if (!td->nr_open_files || td->nr_done_files >= td->o.nr_files)
504                 return NULL;
505
506         if (td->o.file_service_type == FIO_FSERVICE_RR)
507                 f = get_next_file_rr(td, 0, FIO_FILE_OPEN);
508         else
509                 f = get_next_file_rand(td, 0, FIO_FILE_OPEN);
510
511         return f;
512 }
513
514 struct io_u *__get_io_u(struct thread_data *td)
515 {
516         struct io_u *io_u = NULL;
517
518         if (!list_empty(&td->io_u_requeues))
519                 io_u = list_entry(td->io_u_requeues.next, struct io_u, list);
520         else if (!queue_full(td)) {
521                 io_u = list_entry(td->io_u_freelist.next, struct io_u, list);
522
523                 io_u->buflen = 0;
524                 io_u->resid = 0;
525                 io_u->file = NULL;
526                 io_u->end_io = NULL;
527         }
528
529         if (io_u) {
530                 assert(io_u->flags & IO_U_F_FREE);
531                 io_u->flags &= ~IO_U_F_FREE;
532
533                 io_u->error = 0;
534                 list_del(&io_u->list);
535                 list_add(&io_u->list, &td->io_u_busylist);
536                 td->cur_depth++;
537         }
538
539         return io_u;
540 }
541
542 /*
543  * Return an io_u to be processed. Gets a buflen and offset, sets direction,
544  * etc. The returned io_u is fully ready to be prepped and submitted.
545  */
546 struct io_u *get_io_u(struct thread_data *td)
547 {
548         struct fio_file *f;
549         struct io_u *io_u;
550         int ret;
551
552         io_u = __get_io_u(td);
553         if (!io_u)
554                 return NULL;
555
556         /*
557          * from a requeue, io_u already setup
558          */
559         if (io_u->file)
560                 goto out;
561
562         do {
563                 f = get_next_file(td);
564                 if (!f) {
565                         put_io_u(td, io_u);
566                         return NULL;
567                 }
568
569 set_file:
570                 io_u->file = f;
571                 get_file(f);
572
573                 if (!fill_io_u(td, io_u))
574                         break;
575
576                 /*
577                  * td_io_close() does a put_file() as well, so no need to
578                  * do that here.
579                  */
580                 io_u->file = NULL;
581                 td_io_close_file(td, f);
582                 f->flags |= FIO_FILE_DONE;
583                 td->nr_done_files++;
584
585                 /*
586                  * probably not the right place to do this, but see
587                  * if we need to open a new file
588                  */
589                 if (td->nr_open_files < td->o.open_files &&
590                     td->o.open_files != td->o.nr_files) {
591                         f = find_next_new_file(td);
592
593                         if (!f || (ret = td_io_open_file(td, f))) {
594                                 put_io_u(td, io_u);
595                                 return NULL;
596                         }
597                         goto set_file;
598                 }
599         } while (1);
600
601         assert(io_u->file->flags & FIO_FILE_OPEN);
602
603         if (td->zone_bytes >= td->o.zone_size) {
604                 td->zone_bytes = 0;
605                 f->last_pos += td->o.zone_skip;
606         }
607
608         if (io_u->ddir != DDIR_SYNC) {
609                 if (!io_u->buflen) {
610                         put_io_u(td, io_u);
611                         return NULL;
612                 }
613
614                 f->last_pos = io_u->offset + io_u->buflen;
615
616                 if (td->o.verify != VERIFY_NONE)
617                         populate_verify_io_u(td, io_u);
618         }
619
620         /*
621          * Set io data pointers.
622          */
623         io_u->endpos = io_u->offset + io_u->buflen;
624 out:
625         io_u->xfer_buf = io_u->buf;
626         io_u->xfer_buflen = io_u->buflen;
627
628         if (td_io_prep(td, io_u)) {
629                 put_io_u(td, io_u);
630                 return NULL;
631         }
632
633         fio_gettime(&io_u->start_time, NULL);
634         return io_u;
635 }
636
637 void io_u_log_error(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
638 {
639         const char *msg[] = { "read", "write", "sync" };
640
641         log_err("fio: io_u error");
642
643         if (io_u->file)
644                 log_err(" on file %s", io_u->file->file_name);
645
646         log_err(": %s\n", strerror(io_u->error));
647
648         log_err("     %s offset=%llu, buflen=%lu\n", msg[io_u->ddir], io_u->offset, io_u->xfer_buflen);
649
650         if (!td->error)
651                 td_verror(td, io_u->error, "io_u error");
652 }
653
654 static void io_completed(struct thread_data *td, struct io_u *io_u,
655                          struct io_completion_data *icd)
656 {
657         unsigned long usec;
658
659         assert(io_u->flags & IO_U_F_FLIGHT);
660         io_u->flags &= ~IO_U_F_FLIGHT;
661
662         if (io_u->ddir == DDIR_SYNC) {
663                 td->last_was_sync = 1;
664                 return;
665         }
666
667         td->last_was_sync = 0;
668
669         if (!io_u->error) {
670                 unsigned int bytes = io_u->buflen - io_u->resid;
671                 const enum fio_ddir idx = io_u->ddir;
672                 int ret;
673
674                 td->io_blocks[idx]++;
675                 td->io_bytes[idx] += bytes;
676                 td->zone_bytes += bytes;
677                 td->this_io_bytes[idx] += bytes;
678
679                 io_u->file->last_completed_pos = io_u->endpos;
680
681                 usec = utime_since(&io_u->issue_time, &icd->time);
682
683                 add_clat_sample(td, idx, usec);
684                 add_bw_sample(td, idx, &icd->time);
685                 io_u_mark_latency(td, usec / 1000);
686
687                 if (td_write(td) && idx == DDIR_WRITE &&
688                     td->o.verify != VERIFY_NONE)
689                         log_io_piece(td, io_u);
690
691                 icd->bytes_done[idx] += bytes;
692
693                 if (io_u->end_io) {
694                         ret = io_u->end_io(td, io_u);
695                         if (ret && !icd->error)
696                                 icd->error = ret;
697                 }
698         } else {
699                 icd->error = io_u->error;
700                 io_u_log_error(td, io_u);
701         }
702 }
703
704 static void init_icd(struct io_completion_data *icd, int nr)
705 {
706         fio_gettime(&icd->time, NULL);
707
708         icd->nr = nr;
709
710         icd->error = 0;
711         icd->bytes_done[0] = icd->bytes_done[1] = 0;
712 }
713
714 static void ios_completed(struct thread_data *td,
715                           struct io_completion_data *icd)
716 {
717         struct io_u *io_u;
718         int i;
719
720         for (i = 0; i < icd->nr; i++) {
721                 io_u = td->io_ops->event(td, i);
722
723                 io_completed(td, io_u, icd);
724                 put_io_u(td, io_u);
725         }
726 }
727
728 /*
729  * Complete a single io_u for the sync engines.
730  */
731 long io_u_sync_complete(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
732 {
733         struct io_completion_data icd;
734
735         init_icd(&icd, 1);
736         io_completed(td, io_u, &icd);
737         put_io_u(td, io_u);
738
739         if (!icd.error)
740                 return icd.bytes_done[0] + icd.bytes_done[1];
741
742         td_verror(td, icd.error, "io_u_sync_complete");
743         return -1;
744 }
745
746 /*
747  * Called to complete min_events number of io for the async engines.
748  */
749 long io_u_queued_complete(struct thread_data *td, int min_events)
750 {
751         struct io_completion_data icd;
752         struct timespec *tvp = NULL;
753         int ret;
754         struct timespec ts = { .tv_sec = 0, .tv_nsec = 0, };
755
756         if (!min_events)
757                 tvp = &ts;
758
759         ret = td_io_getevents(td, min_events, td->cur_depth, tvp);
760         if (ret < 0) {
761                 td_verror(td, -ret, "td_io_getevents");
762                 return ret;
763         } else if (!ret)
764                 return ret;
765
766         init_icd(&icd, ret);
767         ios_completed(td, &icd);
768         if (!icd.error)
769                 return icd.bytes_done[0] + icd.bytes_done[1];
770
771         td_verror(td, icd.error, "io_u_queued_complete");
772         return -1;
773 }
774
775 /*
776  * Call when io_u is really queued, to update the submission latency.
777  */
778 void io_u_queued(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
779 {
780         unsigned long slat_time;
781
782         slat_time = utime_since(&io_u->start_time, &io_u->issue_time);
783         add_slat_sample(td, io_u->ddir, slat_time);
784 }
785
786 #ifdef FIO_USE_TIMEOUT
787 void io_u_set_timeout(struct thread_data *td)
788 {
789         assert(td->cur_depth);
790
791         td->timer.it_interval.tv_sec = 0;
792         td->timer.it_interval.tv_usec = 0;
793         td->timer.it_value.tv_sec = IO_U_TIMEOUT + IO_U_TIMEOUT_INC;
794         td->timer.it_value.tv_usec = 0;
795         setitimer(ITIMER_REAL, &td->timer, NULL);
796         fio_gettime(&td->timeout_end, NULL);
797 }
798
799 static void io_u_dump(struct io_u *io_u)
800 {
801         unsigned long t_start = mtime_since_now(&io_u->start_time);
802         unsigned long t_issue = mtime_since_now(&io_u->issue_time);
803
804         log_err("io_u=%p, t_start=%lu, t_issue=%lu\n", io_u, t_start, t_issue);
805         log_err("  buf=%p/%p, len=%lu/%lu, offset=%llu\n", io_u->buf, io_u->xfer_buf, io_u->buflen, io_u->xfer_buflen, io_u->offset);
806         log_err("  ddir=%d, fname=%s\n", io_u->ddir, io_u->file->file_name);
807 }
808 #else
809 void io_u_set_timeout(struct thread_data fio_unused *td)
810 {
811 }
812 #endif
813
814 #ifdef FIO_USE_TIMEOUT
815 static void io_u_timeout_handler(int fio_unused sig)
816 {
817         struct thread_data *td, *__td;
818         pid_t pid = getpid();
819         struct list_head *entry;
820         struct io_u *io_u;
821         int i;
822
823         log_err("fio: io_u timeout\n");
824
825         /*
826          * TLS would be nice...
827          */
828         td = NULL;
829         for_each_td(__td, i) {
830                 if (__td->pid == pid) {
831                         td = __td;
832                         break;
833                 }
834         }
835
836         if (!td) {
837                 log_err("fio: io_u timeout, can't find job\n");
838                 exit(1);
839         }
840
841         if (!td->cur_depth) {
842                 log_err("fio: timeout without pending work?\n");
843                 return;
844         }
845
846         log_err("fio: io_u timeout: job=%s, pid=%d\n", td->o.name, td->pid);
847
848         list_for_each(entry, &td->io_u_busylist) {
849                 io_u = list_entry(entry, struct io_u, list);
850
851                 io_u_dump(io_u);
852         }
853
854         td_verror(td, ETIMEDOUT, "io_u timeout");
855         exit(1);
856 }
857 #endif
858
859 void io_u_init_timeout(void)
860 {
861 #ifdef FIO_USE_TIMEOUT
862         signal(SIGALRM, io_u_timeout_handler);
863 #endif
864 }