io_uring: clamp CQ size to SQ size
[fio.git] / HOWTO
1 How fio works
2 -------------
3
4 The first step in getting fio to simulate a desired I/O workload, is writing a
5 job file describing that specific setup. A job file may contain any number of
6 threads and/or files -- the typical contents of the job file is a *global*
7 section defining shared parameters, and one or more job sections describing the
8 jobs involved. When run, fio parses this file and sets everything up as
9 described. If we break down a job from top to bottom, it contains the following
10 basic parameters:
11
12 `I/O type`_
13
14                 Defines the I/O pattern issued to the file(s).  We may only be reading
15                 sequentially from this file(s), or we may be writing randomly. Or even
16                 mixing reads and writes, sequentially or randomly.
17                 Should we be doing buffered I/O, or direct/raw I/O?
18
19 `Block size`_
20
21                 In how large chunks are we issuing I/O? This may be a single value,
22                 or it may describe a range of block sizes.
23
24 `I/O size`_
25
26                 How much data are we going to be reading/writing.
27
28 `I/O engine`_
29
30                 How do we issue I/O? We could be memory mapping the file, we could be
31                 using regular read/write, we could be using splice, async I/O, or even
32                 SG (SCSI generic sg).
33
34 `I/O depth`_
35
36                 If the I/O engine is async, how large a queuing depth do we want to
37                 maintain?
38
39
40 `Target file/device`_
41
42                 How many files are we spreading the workload over.
43
44 `Threads, processes and job synchronization`_
45
46                 How many threads or processes should we spread this workload over.
47
48 The above are the basic parameters defined for a workload, in addition there's a
49 multitude of parameters that modify other aspects of how this job behaves.
50
51
52 Command line options
53 --------------------
54
55 .. option:: --debug=type
56
57         Enable verbose tracing `type` of various fio actions.  May be ``all`` for all types
58         or individual types separated by a comma (e.g. ``--debug=file,mem`` will
59         enable file and memory debugging).  Currently, additional logging is
60         available for:
61
62         *process*
63                         Dump info related to processes.
64         *file*
65                         Dump info related to file actions.
66         *io*
67                         Dump info related to I/O queuing.
68         *mem*
69                         Dump info related to memory allocations.
70         *blktrace*
71                         Dump info related to blktrace setup.
72         *verify*
73                         Dump info related to I/O verification.
74         *all*
75                         Enable all debug options.
76         *random*
77                         Dump info related to random offset generation.
78         *parse*
79                         Dump info related to option matching and parsing.
80         *diskutil*
81                         Dump info related to disk utilization updates.
82         *job:x*
83                         Dump info only related to job number x.
84         *mutex*
85                         Dump info only related to mutex up/down ops.
86         *profile*
87                         Dump info related to profile extensions.
88         *time*
89                         Dump info related to internal time keeping.
90         *net*
91                         Dump info related to networking connections.
92         *rate*
93                         Dump info related to I/O rate switching.
94         *compress*
95                         Dump info related to log compress/decompress.
96         *steadystate*
97                         Dump info related to steadystate detection.
98         *helperthread*
99                         Dump info related to the helper thread.
100         *zbd*
101                         Dump info related to support for zoned block devices.
102         *?* or *help*
103                         Show available debug options.
104
105 .. option:: --parse-only
106
107         Parse options only, don't start any I/O.
108
109 .. option:: --merge-blktrace-only
110
111         Merge blktraces only, don't start any I/O.
112
113 .. option:: --output=filename
114
115         Write output to file `filename`.
116
117 .. option:: --output-format=format
118
119         Set the reporting `format` to `normal`, `terse`, `json`, or `json+`.  Multiple
120         formats can be selected, separated by a comma.  `terse` is a CSV based
121         format.  `json+` is like `json`, except it adds a full dump of the latency
122         buckets.
123
124 .. option:: --bandwidth-log
125
126         Generate aggregate bandwidth logs.
127
128 .. option:: --minimal
129
130         Print statistics in a terse, semicolon-delimited format.
131
132 .. option:: --append-terse
133
134         Print statistics in selected mode AND terse, semicolon-delimited format.
135         **Deprecated**, use :option:`--output-format` instead to select multiple
136         formats.
137
138 .. option:: --terse-version=version
139
140         Set terse `version` output format (default 3, or 2 or 4 or 5).
141
142 .. option:: --version
143
144         Print version information and exit.
145
146 .. option:: --help
147
148         Print a summary of the command line options and exit.
149
150 .. option:: --cpuclock-test
151
152         Perform test and validation of internal CPU clock.
153
154 .. option:: --crctest=[test]
155
156         Test the speed of the built-in checksumming functions. If no argument is
157         given, all of them are tested. Alternatively, a comma separated list can
158         be passed, in which case the given ones are tested.
159
160 .. option:: --cmdhelp=command
161
162         Print help information for `command`. May be ``all`` for all commands.
163
164 .. option:: --enghelp=[ioengine[,command]]
165
166         List all commands defined by `ioengine`, or print help for `command`
167         defined by `ioengine`.  If no `ioengine` is given, list all
168         available ioengines.
169
170 .. option:: --showcmd=jobfile
171
172         Convert `jobfile` to a set of command-line options.
173
174 .. option:: --readonly
175
176         Turn on safety read-only checks, preventing writes and trims.  The
177         ``--readonly`` option is an extra safety guard to prevent users from
178         accidentally starting a write or trim workload when that is not desired.
179         Fio will only modify the device under test if
180         `rw=write/randwrite/rw/randrw/trim/randtrim/trimwrite` is given.  This
181         safety net can be used as an extra precaution.
182
183 .. option:: --eta=when
184
185         Specifies when real-time ETA estimate should be printed.  `when` may be
186         `always`, `never` or `auto`. `auto` is the default, it prints ETA
187         when requested if the output is a TTY. `always` disregards the output
188         type, and prints ETA when requested. `never` never prints ETA.
189
190 .. option:: --eta-interval=time
191
192         By default, fio requests client ETA status roughly every second. With
193         this option, the interval is configurable. Fio imposes a minimum
194         allowed time to avoid flooding the console, less than 250 msec is
195         not supported.
196
197 .. option:: --eta-newline=time
198
199         Force a new line for every `time` period passed.  When the unit is omitted,
200         the value is interpreted in seconds.
201
202 .. option:: --status-interval=time
203
204         Force a full status dump of cumulative (from job start) values at `time`
205         intervals. This option does *not* provide per-period measurements. So
206         values such as bandwidth are running averages. When the time unit is omitted,
207         `time` is interpreted in seconds. Note that using this option with
208         ``--output-format=json`` will yield output that technically isn't valid
209         json, since the output will be collated sets of valid json. It will need
210         to be split into valid sets of json after the run.
211
212 .. option:: --section=name
213
214         Only run specified section `name` in job file.  Multiple sections can be specified.
215         The ``--section`` option allows one to combine related jobs into one file.
216         E.g. one job file could define light, moderate, and heavy sections. Tell
217         fio to run only the "heavy" section by giving ``--section=heavy``
218         command line option.  One can also specify the "write" operations in one
219         section and "verify" operation in another section.  The ``--section`` option
220         only applies to job sections.  The reserved *global* section is always
221         parsed and used.
222
223 .. option:: --alloc-size=kb
224
225         Allocate additional internal smalloc pools of size `kb` in KiB.  The
226         ``--alloc-size`` option increases shared memory set aside for use by fio.
227         If running large jobs with randommap enabled, fio can run out of memory.
228         Smalloc is an internal allocator for shared structures from a fixed size
229         memory pool and can grow to 16 pools. The pool size defaults to 16MiB.
230
231         NOTE: While running :file:`.fio_smalloc.*` backing store files are visible
232         in :file:`/tmp`.
233
234 .. option:: --warnings-fatal
235
236         All fio parser warnings are fatal, causing fio to exit with an
237         error.
238
239 .. option:: --max-jobs=nr
240
241         Set the maximum number of threads/processes to support to `nr`.
242         NOTE: On Linux, it may be necessary to increase the shared-memory
243         limit (:file:`/proc/sys/kernel/shmmax`) if fio runs into errors while
244         creating jobs.
245
246 .. option:: --server=args
247
248         Start a backend server, with `args` specifying what to listen to.
249         See `Client/Server`_ section.
250
251 .. option:: --daemonize=pidfile
252
253         Background a fio server, writing the pid to the given `pidfile` file.
254
255 .. option:: --client=hostname
256
257         Instead of running the jobs locally, send and run them on the given `hostname`
258         or set of `hostname`\s.  See `Client/Server`_ section.
259
260 .. option:: --remote-config=file
261
262         Tell fio server to load this local `file`.
263
264 .. option:: --idle-prof=option
265
266         Report CPU idleness. `option` is one of the following:
267
268                 **calibrate**
269                         Run unit work calibration only and exit.
270
271                 **system**
272                         Show aggregate system idleness and unit work.
273
274                 **percpu**
275                         As **system** but also show per CPU idleness.
276
277 .. option:: --inflate-log=log
278
279         Inflate and output compressed `log`.
280
281 .. option:: --trigger-file=file
282
283         Execute trigger command when `file` exists.
284
285 .. option:: --trigger-timeout=time
286
287         Execute trigger at this `time`.
288
289 .. option:: --trigger=command
290
291         Set this `command` as local trigger.
292
293 .. option:: --trigger-remote=command
294
295         Set this `command` as remote trigger.
296
297 .. option:: --aux-path=path
298
299         Use the directory specified by `path` for generated state files instead
300         of the current working directory.
301
302 Any parameters following the options will be assumed to be job files, unless
303 they match a job file parameter. Multiple job files can be listed and each job
304 file will be regarded as a separate group. Fio will :option:`stonewall`
305 execution between each group.
306
307
308 Job file format
309 ---------------
310
311 As previously described, fio accepts one or more job files describing what it is
312 supposed to do. The job file format is the classic ini file, where the names
313 enclosed in [] brackets define the job name. You are free to use any ASCII name
314 you want, except *global* which has special meaning.  Following the job name is
315 a sequence of zero or more parameters, one per line, that define the behavior of
316 the job. If the first character in a line is a ';' or a '#', the entire line is
317 discarded as a comment.
318
319 A *global* section sets defaults for the jobs described in that file. A job may
320 override a *global* section parameter, and a job file may even have several
321 *global* sections if so desired. A job is only affected by a *global* section
322 residing above it.
323
324 The :option:`--cmdhelp` option also lists all options. If used with a `command`
325 argument, :option:`--cmdhelp` will detail the given `command`.
326
327 See the `examples/` directory for inspiration on how to write job files.  Note
328 the copyright and license requirements currently apply to `examples/` files.
329
330 So let's look at a really simple job file that defines two processes, each
331 randomly reading from a 128MiB file:
332
333 .. code-block:: ini
334
335     ; -- start job file --
336     [global]
337     rw=randread
338     size=128m
339
340     [job1]
341
342     [job2]
343
344     ; -- end job file --
345
346 As you can see, the job file sections themselves are empty as all the described
347 parameters are shared. As no :option:`filename` option is given, fio makes up a
348 `filename` for each of the jobs as it sees fit. On the command line, this job
349 would look as follows::
350
351 $ fio --name=global --rw=randread --size=128m --name=job1 --name=job2
352
353
354 Let's look at an example that has a number of processes writing randomly to
355 files:
356
357 .. code-block:: ini
358
359     ; -- start job file --
360     [random-writers]
361     ioengine=libaio
362     iodepth=4
363     rw=randwrite
364     bs=32k
365     direct=0
366     size=64m
367     numjobs=4
368     ; -- end job file --
369
370 Here we have no *global* section, as we only have one job defined anyway.  We
371 want to use async I/O here, with a depth of 4 for each file. We also increased
372 the buffer size used to 32KiB and define numjobs to 4 to fork 4 identical
373 jobs. The result is 4 processes each randomly writing to their own 64MiB
374 file. Instead of using the above job file, you could have given the parameters
375 on the command line. For this case, you would specify::
376
377 $ fio --name=random-writers --ioengine=libaio --iodepth=4 --rw=randwrite --bs=32k --direct=0 --size=64m --numjobs=4
378
379 When fio is utilized as a basis of any reasonably large test suite, it might be
380 desirable to share a set of standardized settings across multiple job files.
381 Instead of copy/pasting such settings, any section may pull in an external
382 :file:`filename.fio` file with *include filename* directive, as in the following
383 example::
384
385     ; -- start job file including.fio --
386     [global]
387     filename=/tmp/test
388     filesize=1m
389     include glob-include.fio
390
391     [test]
392     rw=randread
393     bs=4k
394     time_based=1
395     runtime=10
396     include test-include.fio
397     ; -- end job file including.fio --
398
399 .. code-block:: ini
400
401     ; -- start job file glob-include.fio --
402     thread=1
403     group_reporting=1
404     ; -- end job file glob-include.fio --
405
406 .. code-block:: ini
407
408     ; -- start job file test-include.fio --
409     ioengine=libaio
410     iodepth=4
411     ; -- end job file test-include.fio --
412
413 Settings pulled into a section apply to that section only (except *global*
414 section). Include directives may be nested in that any included file may contain
415 further include directive(s). Include files may not contain [] sections.
416
417
418 Environment variables
419 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
420
421 Fio also supports environment variable expansion in job files. Any sub-string of
422 the form ``${VARNAME}`` as part of an option value (in other words, on the right
423 of the '='), will be expanded to the value of the environment variable called
424 `VARNAME`.  If no such environment variable is defined, or `VARNAME` is the
425 empty string, the empty string will be substituted.
426
427 As an example, let's look at a sample fio invocation and job file::
428
429 $ SIZE=64m NUMJOBS=4 fio jobfile.fio
430
431 .. code-block:: ini
432
433     ; -- start job file --
434     [random-writers]
435     rw=randwrite
436     size=${SIZE}
437     numjobs=${NUMJOBS}
438     ; -- end job file --
439
440 This will expand to the following equivalent job file at runtime:
441
442 .. code-block:: ini
443
444     ; -- start job file --
445     [random-writers]
446     rw=randwrite
447     size=64m
448     numjobs=4
449     ; -- end job file --
450
451 Fio ships with a few example job files, you can also look there for inspiration.
452
453 Reserved keywords
454 ~~~~~~~~~~~~~~~~~
455
456 Additionally, fio has a set of reserved keywords that will be replaced
457 internally with the appropriate value. Those keywords are:
458
459 **$pagesize**
460
461         The architecture page size of the running system.
462
463 **$mb_memory**
464
465         Megabytes of total memory in the system.
466
467 **$ncpus**
468
469         Number of online available CPUs.
470
471 These can be used on the command line or in the job file, and will be
472 automatically substituted with the current system values when the job is
473 run. Simple math is also supported on these keywords, so you can perform actions
474 like::
475
476         size=8*$mb_memory
477
478 and get that properly expanded to 8 times the size of memory in the machine.
479
480
481 Job file parameters
482 -------------------
483
484 This section describes in details each parameter associated with a job.  Some
485 parameters take an option of a given type, such as an integer or a
486 string. Anywhere a numeric value is required, an arithmetic expression may be
487 used, provided it is surrounded by parentheses. Supported operators are:
488
489         - addition (+)
490         - subtraction (-)
491         - multiplication (*)
492         - division (/)
493         - modulus (%)
494         - exponentiation (^)
495
496 For time values in expressions, units are microseconds by default. This is
497 different than for time values not in expressions (not enclosed in
498 parentheses). The following types are used:
499
500
501 Parameter types
502 ~~~~~~~~~~~~~~~
503
504 **str**
505         String: A sequence of alphanumeric characters.
506
507 **time**
508         Integer with possible time suffix.  Without a unit value is interpreted as
509         seconds unless otherwise specified.  Accepts a suffix of 'd' for days, 'h' for
510         hours, 'm' for minutes, 's' for seconds, 'ms' (or 'msec') for milliseconds and
511         'us' (or 'usec') for microseconds.  For example, use 10m for 10 minutes.
512
513 .. _int:
514
515 **int**
516         Integer. A whole number value, which may contain an integer prefix
517         and an integer suffix:
518
519         [*integer prefix*] **number** [*integer suffix*]
520
521         The optional *integer prefix* specifies the number's base. The default
522         is decimal. *0x* specifies hexadecimal.
523
524         The optional *integer suffix* specifies the number's units, and includes an
525         optional unit prefix and an optional unit.  For quantities of data, the
526         default unit is bytes. For quantities of time, the default unit is seconds
527         unless otherwise specified.
528
529         With :option:`kb_base`\=1000, fio follows international standards for unit
530         prefixes.  To specify power-of-10 decimal values defined in the
531         International System of Units (SI):
532
533                 * *K* -- means kilo (K) or 1000
534                 * *M* -- means mega (M) or 1000**2
535                 * *G* -- means giga (G) or 1000**3
536                 * *T* -- means tera (T) or 1000**4
537                 * *P* -- means peta (P) or 1000**5
538
539         To specify power-of-2 binary values defined in IEC 80000-13:
540
541                 * *Ki* -- means kibi (Ki) or 1024
542                 * *Mi* -- means mebi (Mi) or 1024**2
543                 * *Gi* -- means gibi (Gi) or 1024**3
544                 * *Ti* -- means tebi (Ti) or 1024**4
545                 * *Pi* -- means pebi (Pi) or 1024**5
546
547         For Zone Block Device Mode:
548                 * *z*  -- means Zone
549
550         With :option:`kb_base`\=1024 (the default), the unit prefixes are opposite
551         from those specified in the SI and IEC 80000-13 standards to provide
552         compatibility with old scripts.  For example, 4k means 4096.
553
554         For quantities of data, an optional unit of 'B' may be included
555         (e.g., 'kB' is the same as 'k').
556
557         The *integer suffix* is not case sensitive (e.g., m/mi mean mebi/mega,
558         not milli). 'b' and 'B' both mean byte, not bit.
559
560         Examples with :option:`kb_base`\=1000:
561
562                 * *4 KiB*: 4096, 4096b, 4096B, 4ki, 4kib, 4kiB, 4Ki, 4KiB
563                 * *1 MiB*: 1048576, 1mi, 1024ki
564                 * *1 MB*: 1000000, 1m, 1000k
565                 * *1 TiB*: 1099511627776, 1ti, 1024gi, 1048576mi
566                 * *1 TB*: 1000000000, 1t, 1000m, 1000000k
567
568         Examples with :option:`kb_base`\=1024 (default):
569
570                 * *4 KiB*: 4096, 4096b, 4096B, 4k, 4kb, 4kB, 4K, 4KB
571                 * *1 MiB*: 1048576, 1m, 1024k
572                 * *1 MB*: 1000000, 1mi, 1000ki
573                 * *1 TiB*: 1099511627776, 1t, 1024g, 1048576m
574                 * *1 TB*: 1000000000, 1ti, 1000mi, 1000000ki
575
576         To specify times (units are not case sensitive):
577
578                 * *D* -- means days
579                 * *H* -- means hours
580                 * *M* -- means minutes
581                 * *s* -- or sec means seconds (default)
582                 * *ms* -- or *msec* means milliseconds
583                 * *us* -- or *usec* means microseconds
584
585         If the option accepts an upper and lower range, use a colon ':' or
586         minus '-' to separate such values. See :ref:`irange <irange>`.
587         If the lower value specified happens to be larger than the upper value
588         the two values are swapped.
589
590 .. _bool:
591
592 **bool**
593         Boolean. Usually parsed as an integer, however only defined for
594         true and false (1 and 0).
595
596 .. _irange:
597
598 **irange**
599         Integer range with suffix. Allows value range to be given, such as
600         1024-4096. A colon may also be used as the separator, e.g. 1k:4k. If the
601         option allows two sets of ranges, they can be specified with a ',' or '/'
602         delimiter: 1k-4k/8k-32k. Also see :ref:`int <int>`.
603
604 **float_list**
605         A list of floating point numbers, separated by a ':' character.
606
607 With the above in mind, here follows the complete list of fio job parameters.
608
609
610 Units
611 ~~~~~
612
613 .. option:: kb_base=int
614
615         Select the interpretation of unit prefixes in input parameters.
616
617                 **1000**
618                         Inputs comply with IEC 80000-13 and the International
619                         System of Units (SI). Use:
620
621                                 - power-of-2 values with IEC prefixes (e.g., KiB)
622                                 - power-of-10 values with SI prefixes (e.g., kB)
623
624                 **1024**
625                         Compatibility mode (default).  To avoid breaking old scripts:
626
627                                 - power-of-2 values with SI prefixes
628                                 - power-of-10 values with IEC prefixes
629
630         See :option:`bs` for more details on input parameters.
631
632         Outputs always use correct prefixes.  Most outputs include both
633         side-by-side, like::
634
635                 bw=2383.3kB/s (2327.4KiB/s)
636
637         If only one value is reported, then kb_base selects the one to use:
638
639                 **1000** -- SI prefixes
640
641                 **1024** -- IEC prefixes
642
643 .. option:: unit_base=int
644
645         Base unit for reporting.  Allowed values are:
646
647         **0**
648                 Use auto-detection (default).
649         **8**
650                 Byte based.
651         **1**
652                 Bit based.
653
654
655 Job description
656 ~~~~~~~~~~~~~~~
657
658 .. option:: name=str
659
660         ASCII name of the job. This may be used to override the name printed by fio
661         for this job. Otherwise the job name is used. On the command line this
662         parameter has the special purpose of also signaling the start of a new job.
663
664 .. option:: description=str
665
666         Text description of the job. Doesn't do anything except dump this text
667         description when this job is run. It's not parsed.
668
669 .. option:: loops=int
670
671         Run the specified number of iterations of this job. Used to repeat the same
672         workload a given number of times. Defaults to 1.
673
674 .. option:: numjobs=int
675
676         Create the specified number of clones of this job. Each clone of job
677         is spawned as an independent thread or process. May be used to setup a
678         larger number of threads/processes doing the same thing. Each thread is
679         reported separately; to see statistics for all clones as a whole, use
680         :option:`group_reporting` in conjunction with :option:`new_group`.
681         See :option:`--max-jobs`.  Default: 1.
682
683
684 Time related parameters
685 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
686
687 .. option:: runtime=time
688
689         Tell fio to terminate processing after the specified period of time.  It
690         can be quite hard to determine for how long a specified job will run, so
691         this parameter is handy to cap the total runtime to a given time.  When
692         the unit is omitted, the value is interpreted in seconds.
693
694 .. option:: time_based
695
696         If set, fio will run for the duration of the :option:`runtime` specified
697         even if the file(s) are completely read or written. It will simply loop over
698         the same workload as many times as the :option:`runtime` allows.
699
700 .. option:: startdelay=irange(time)
701
702         Delay the start of job for the specified amount of time.  Can be a single
703         value or a range.  When given as a range, each thread will choose a value
704         randomly from within the range.  Value is in seconds if a unit is omitted.
705
706 .. option:: ramp_time=time
707
708         If set, fio will run the specified workload for this amount of time before
709         logging any performance numbers. Useful for letting performance settle
710         before logging results, thus minimizing the runtime required for stable
711         results. Note that the ``ramp_time`` is considered lead in time for a job,
712         thus it will increase the total runtime if a special timeout or
713         :option:`runtime` is specified.  When the unit is omitted, the value is
714         given in seconds.
715
716 .. option:: clocksource=str
717
718         Use the given clocksource as the base of timing. The supported options are:
719
720                 **gettimeofday**
721                         :manpage:`gettimeofday(2)`
722
723                 **clock_gettime**
724                         :manpage:`clock_gettime(2)`
725
726                 **cpu**
727                         Internal CPU clock source
728
729         cpu is the preferred clocksource if it is reliable, as it is very fast (and
730         fio is heavy on time calls). Fio will automatically use this clocksource if
731         it's supported and considered reliable on the system it is running on,
732         unless another clocksource is specifically set. For x86/x86-64 CPUs, this
733         means supporting TSC Invariant.
734
735 .. option:: gtod_reduce=bool
736
737         Enable all of the :manpage:`gettimeofday(2)` reducing options
738         (:option:`disable_clat`, :option:`disable_slat`, :option:`disable_bw_measurement`) plus
739         reduce precision of the timeout somewhat to really shrink the
740         :manpage:`gettimeofday(2)` call count. With this option enabled, we only do
741         about 0.4% of the :manpage:`gettimeofday(2)` calls we would have done if all
742         time keeping was enabled.
743
744 .. option:: gtod_cpu=int
745
746         Sometimes it's cheaper to dedicate a single thread of execution to just
747         getting the current time. Fio (and databases, for instance) are very
748         intensive on :manpage:`gettimeofday(2)` calls. With this option, you can set
749         one CPU aside for doing nothing but logging current time to a shared memory
750         location. Then the other threads/processes that run I/O workloads need only
751         copy that segment, instead of entering the kernel with a
752         :manpage:`gettimeofday(2)` call. The CPU set aside for doing these time
753         calls will be excluded from other uses. Fio will manually clear it from the
754         CPU mask of other jobs.
755
756
757 Target file/device
758 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
759
760 .. option:: directory=str
761
762         Prefix filenames with this directory. Used to place files in a different
763         location than :file:`./`.  You can specify a number of directories by
764         separating the names with a ':' character. These directories will be
765         assigned equally distributed to job clones created by :option:`numjobs` as
766         long as they are using generated filenames. If specific `filename(s)` are
767         set fio will use the first listed directory, and thereby matching the
768         `filename` semantic (which generates a file for each clone if not
769         specified, but lets all clones use the same file if set).
770
771         See the :option:`filename` option for information on how to escape "``:``"
772         characters within the directory path itself.
773
774         Note: To control the directory fio will use for internal state files
775         use :option:`--aux-path`.
776
777 .. option:: filename=str
778
779         Fio normally makes up a `filename` based on the job name, thread number, and
780         file number (see :option:`filename_format`). If you want to share files
781         between threads in a job or several
782         jobs with fixed file paths, specify a `filename` for each of them to override
783         the default. If the ioengine is file based, you can specify a number of files
784         by separating the names with a ':' colon. So if you wanted a job to open
785         :file:`/dev/sda` and :file:`/dev/sdb` as the two working files, you would use
786         ``filename=/dev/sda:/dev/sdb``. This also means that whenever this option is
787         specified, :option:`nrfiles` is ignored. The size of regular files specified
788         by this option will be :option:`size` divided by number of files unless an
789         explicit size is specified by :option:`filesize`.
790
791         Each colon in the wanted path must be escaped with a ``\``
792         character.  For instance, if the path is :file:`/dev/dsk/foo@3,0:c` then you
793         would use ``filename=/dev/dsk/foo@3,0\:c`` and if the path is
794         :file:`F:\\filename` then you would use ``filename=F\:\filename``.
795
796         On Windows, disk devices are accessed as :file:`\\\\.\\PhysicalDrive0` for
797         the first device, :file:`\\\\.\\PhysicalDrive1` for the second etc.
798         Note: Windows and FreeBSD prevent write access to areas
799         of the disk containing in-use data (e.g. filesystems).
800
801         The filename "`-`" is a reserved name, meaning *stdin* or *stdout*.  Which
802         of the two depends on the read/write direction set.
803
804 .. option:: filename_format=str
805
806         If sharing multiple files between jobs, it is usually necessary to have fio
807         generate the exact names that you want. By default, fio will name a file
808         based on the default file format specification of
809         :file:`jobname.jobnumber.filenumber`. With this option, that can be
810         customized. Fio will recognize and replace the following keywords in this
811         string:
812
813                 **$jobname**
814                                 The name of the worker thread or process.
815                 **$clientuid**
816                                 IP of the fio process when using client/server mode.
817                 **$jobnum**
818                                 The incremental number of the worker thread or process.
819                 **$filenum**
820                                 The incremental number of the file for that worker thread or
821                                 process.
822
823         To have dependent jobs share a set of files, this option can be set to have
824         fio generate filenames that are shared between the two. For instance, if
825         :file:`testfiles.$filenum` is specified, file number 4 for any job will be
826         named :file:`testfiles.4`. The default of :file:`$jobname.$jobnum.$filenum`
827         will be used if no other format specifier is given.
828
829         If you specify a path then the directories will be created up to the
830         main directory for the file.  So for example if you specify
831         ``filename_format=a/b/c/$jobnum`` then the directories a/b/c will be
832         created before the file setup part of the job.  If you specify
833         :option:`directory` then the path will be relative that directory,
834         otherwise it is treated as the absolute path.
835
836 .. option:: unique_filename=bool
837
838         To avoid collisions between networked clients, fio defaults to prefixing any
839         generated filenames (with a directory specified) with the source of the
840         client connecting. To disable this behavior, set this option to 0.
841
842 .. option:: opendir=str
843
844         Recursively open any files below directory `str`.
845
846 .. option:: lockfile=str
847
848         Fio defaults to not locking any files before it does I/O to them. If a file
849         or file descriptor is shared, fio can serialize I/O to that file to make the
850         end result consistent. This is usual for emulating real workloads that share
851         files. The lock modes are:
852
853                 **none**
854                         No locking. The default.
855                 **exclusive**
856                         Only one thread or process may do I/O at a time, excluding all
857                         others.
858                 **readwrite**
859                         Read-write locking on the file. Many readers may
860                         access the file at the same time, but writes get exclusive access.
861
862 .. option:: nrfiles=int
863
864         Number of files to use for this job. Defaults to 1. The size of files
865         will be :option:`size` divided by this unless explicit size is specified by
866         :option:`filesize`. Files are created for each thread separately, and each
867         file will have a file number within its name by default, as explained in
868         :option:`filename` section.
869
870
871 .. option:: openfiles=int
872
873         Number of files to keep open at the same time. Defaults to the same as
874         :option:`nrfiles`, can be set smaller to limit the number simultaneous
875         opens.
876
877 .. option:: file_service_type=str
878
879         Defines how fio decides which file from a job to service next. The following
880         types are defined:
881
882                 **random**
883                         Choose a file at random.
884
885                 **roundrobin**
886                         Round robin over opened files. This is the default.
887
888                 **sequential**
889                         Finish one file before moving on to the next. Multiple files can
890                         still be open depending on :option:`openfiles`.
891
892                 **zipf**
893                         Use a *Zipf* distribution to decide what file to access.
894
895                 **pareto**
896                         Use a *Pareto* distribution to decide what file to access.
897
898                 **normal**
899                         Use a *Gaussian* (normal) distribution to decide what file to
900                         access.
901
902                 **gauss**
903                         Alias for normal.
904
905         For *random*, *roundrobin*, and *sequential*, a postfix can be appended to
906         tell fio how many I/Os to issue before switching to a new file. For example,
907         specifying ``file_service_type=random:8`` would cause fio to issue
908         8 I/Os before selecting a new file at random. For the non-uniform
909         distributions, a floating point postfix can be given to influence how the
910         distribution is skewed. See :option:`random_distribution` for a description
911         of how that would work.
912
913 .. option:: ioscheduler=str
914
915         Attempt to switch the device hosting the file to the specified I/O scheduler
916         before running.
917
918 .. option:: create_serialize=bool
919
920         If true, serialize the file creation for the jobs.  This may be handy to
921         avoid interleaving of data files, which may greatly depend on the filesystem
922         used and even the number of processors in the system.  Default: true.
923
924 .. option:: create_fsync=bool
925
926         :manpage:`fsync(2)` the data file after creation. This is the default.
927
928 .. option:: create_on_open=bool
929
930         If true, don't pre-create files but allow the job's open() to create a file
931         when it's time to do I/O.  Default: false -- pre-create all necessary files
932         when the job starts.
933
934 .. option:: create_only=bool
935
936         If true, fio will only run the setup phase of the job.  If files need to be
937         laid out or updated on disk, only that will be done -- the actual job contents
938         are not executed.  Default: false.
939
940 .. option:: allow_file_create=bool
941
942         If true, fio is permitted to create files as part of its workload.  If this
943         option is false, then fio will error out if
944         the files it needs to use don't already exist. Default: true.
945
946 .. option:: allow_mounted_write=bool
947
948         If this isn't set, fio will abort jobs that are destructive (e.g. that write)
949         to what appears to be a mounted device or partition. This should help catch
950         creating inadvertently destructive tests, not realizing that the test will
951         destroy data on the mounted file system. Note that some platforms don't allow
952         writing against a mounted device regardless of this option. Default: false.
953
954 .. option:: pre_read=bool
955
956         If this is given, files will be pre-read into memory before starting the
957         given I/O operation. This will also clear the :option:`invalidate` flag,
958         since it is pointless to pre-read and then drop the cache. This will only
959         work for I/O engines that are seek-able, since they allow you to read the
960         same data multiple times. Thus it will not work on non-seekable I/O engines
961         (e.g. network, splice). Default: false.
962
963 .. option:: unlink=bool
964
965         Unlink the job files when done. Not the default, as repeated runs of that
966         job would then waste time recreating the file set again and again. Default:
967         false.
968
969 .. option:: unlink_each_loop=bool
970
971         Unlink job files after each iteration or loop.  Default: false.
972
973 .. option:: zonemode=str
974
975         Accepted values are:
976
977                 **none**
978                                 The :option:`zonerange`, :option:`zonesize`,
979                                 :option `zonecapacity` and option:`zoneskip`
980                                 parameters are ignored.
981                 **strided**
982                                 I/O happens in a single zone until
983                                 :option:`zonesize` bytes have been transferred.
984                                 After that number of bytes has been
985                                 transferred processing of the next zone
986                                 starts. :option `zonecapacity` is ignored.
987                 **zbd**
988                                 Zoned block device mode. I/O happens
989                                 sequentially in each zone, even if random I/O
990                                 has been selected. Random I/O happens across
991                                 all zones instead of being restricted to a
992                                 single zone. The :option:`zoneskip` parameter
993                                 is ignored. :option:`zonerange` and
994                                 :option:`zonesize` must be identical.
995                                 Trim is handled using a zone reset operation.
996                                 Trim only considers non-empty sequential write
997                                 required and sequential write preferred zones.
998
999 .. option:: zonerange=int
1000
1001         Size of a single zone. See also :option:`zonesize` and
1002         :option:`zoneskip`.
1003
1004 .. option:: zonesize=int
1005
1006         For :option:`zonemode` =strided, this is the number of bytes to
1007         transfer before skipping :option:`zoneskip` bytes. If this parameter
1008         is smaller than :option:`zonerange` then only a fraction of each zone
1009         with :option:`zonerange` bytes will be accessed.  If this parameter is
1010         larger than :option:`zonerange` then each zone will be accessed
1011         multiple times before skipping to the next zone.
1012
1013         For :option:`zonemode` =zbd, this is the size of a single zone. The
1014         :option:`zonerange` parameter is ignored in this mode.
1015
1016
1017 .. option:: zonecapacity=int
1018
1019         For :option:`zonemode` =zbd, this defines the capacity of a single zone,
1020         which is the accessible area starting from the zone start address.
1021         This parameter only applies when using :option:`zonemode` =zbd in
1022         combination with regular block devices. If not specified it defaults to
1023         the zone size. If the target device is a zoned block device, the zone
1024         capacity is obtained from the device information and this option is
1025         ignored.
1026
1027 .. option:: zoneskip=int
1028
1029         For :option:`zonemode` =strided, the number of bytes to skip after
1030         :option:`zonesize` bytes of data have been transferred. This parameter
1031         must be zero for :option:`zonemode` =zbd.
1032
1033 .. option:: read_beyond_wp=bool
1034
1035         This parameter applies to :option:`zonemode` =zbd only.
1036
1037         Zoned block devices are block devices that consist of multiple zones.
1038         Each zone has a type, e.g. conventional or sequential. A conventional
1039         zone can be written at any offset that is a multiple of the block
1040         size. Sequential zones must be written sequentially. The position at
1041         which a write must occur is called the write pointer. A zoned block
1042         device can be either drive managed, host managed or host aware. For
1043         host managed devices the host must ensure that writes happen
1044         sequentially. Fio recognizes host managed devices and serializes
1045         writes to sequential zones for these devices.
1046
1047         If a read occurs in a sequential zone beyond the write pointer then
1048         the zoned block device will complete the read without reading any data
1049         from the storage medium. Since such reads lead to unrealistically high
1050         bandwidth and IOPS numbers fio only reads beyond the write pointer if
1051         explicitly told to do so. Default: false.
1052
1053 .. option:: max_open_zones=int
1054
1055         When running a random write test across an entire drive many more
1056         zones will be open than in a typical application workload. Hence this
1057         command line option that allows to limit the number of open zones. The
1058         number of open zones is defined as the number of zones to which write
1059         commands are issued.
1060
1061 .. option:: job_max_open_zones=int
1062
1063         Limit on the number of simultaneously opened zones per single
1064         thread/process.
1065
1066 .. option:: zone_reset_threshold=float
1067
1068         A number between zero and one that indicates the ratio of logical
1069         blocks with data to the total number of logical blocks in the test
1070         above which zones should be reset periodically.
1071
1072 .. option:: zone_reset_frequency=float
1073
1074         A number between zero and one that indicates how often a zone reset
1075         should be issued if the zone reset threshold has been exceeded. A zone
1076         reset is submitted after each (1 / zone_reset_frequency) write
1077         requests. This and the previous parameter can be used to simulate
1078         garbage collection activity.
1079
1080
1081 I/O type
1082 ~~~~~~~~
1083
1084 .. option:: direct=bool
1085
1086         If value is true, use non-buffered I/O. This is usually O_DIRECT. Note that
1087         OpenBSD and ZFS on Solaris don't support direct I/O.  On Windows the synchronous
1088         ioengines don't support direct I/O.  Default: false.
1089
1090 .. option:: atomic=bool
1091
1092         If value is true, attempt to use atomic direct I/O. Atomic writes are
1093         guaranteed to be stable once acknowledged by the operating system. Only
1094         Linux supports O_ATOMIC right now.
1095
1096 .. option:: buffered=bool
1097
1098         If value is true, use buffered I/O. This is the opposite of the
1099         :option:`direct` option. Defaults to true.
1100
1101 .. option:: readwrite=str, rw=str
1102
1103         Type of I/O pattern. Accepted values are:
1104
1105                 **read**
1106                                 Sequential reads.
1107                 **write**
1108                                 Sequential writes.
1109                 **trim**
1110                                 Sequential trims (Linux block devices and SCSI
1111                                 character devices only).
1112                 **randread**
1113                                 Random reads.
1114                 **randwrite**
1115                                 Random writes.
1116                 **randtrim**
1117                                 Random trims (Linux block devices and SCSI
1118                                 character devices only).
1119                 **rw,readwrite**
1120                                 Sequential mixed reads and writes.
1121                 **randrw**
1122                                 Random mixed reads and writes.
1123                 **trimwrite**
1124                                 Sequential trim+write sequences. Blocks will be trimmed first,
1125                                 then the same blocks will be written to.
1126
1127         Fio defaults to read if the option is not specified.  For the mixed I/O
1128         types, the default is to split them 50/50.  For certain types of I/O the
1129         result may still be skewed a bit, since the speed may be different.
1130
1131         It is possible to specify the number of I/Os to do before getting a new
1132         offset by appending ``:<nr>`` to the end of the string given.  For a
1133         random read, it would look like ``rw=randread:8`` for passing in an offset
1134         modifier with a value of 8. If the suffix is used with a sequential I/O
1135         pattern, then the *<nr>* value specified will be **added** to the generated
1136         offset for each I/O turning sequential I/O into sequential I/O with holes.
1137         For instance, using ``rw=write:4k`` will skip 4k for every write.  Also see
1138         the :option:`rw_sequencer` option.
1139
1140 .. option:: rw_sequencer=str
1141
1142         If an offset modifier is given by appending a number to the ``rw=<str>``
1143         line, then this option controls how that number modifies the I/O offset
1144         being generated. Accepted values are:
1145
1146                 **sequential**
1147                         Generate sequential offset.
1148                 **identical**
1149                         Generate the same offset.
1150
1151         ``sequential`` is only useful for random I/O, where fio would normally
1152         generate a new random offset for every I/O. If you append e.g. 8 to randread,
1153         you would get a new random offset for every 8 I/Os. The result would be a
1154         seek for only every 8 I/Os, instead of for every I/O. Use ``rw=randread:8``
1155         to specify that. As sequential I/O is already sequential, setting
1156         ``sequential`` for that would not result in any differences.  ``identical``
1157         behaves in a similar fashion, except it sends the same offset 8 number of
1158         times before generating a new offset.
1159
1160 .. option:: unified_rw_reporting=str
1161
1162         Fio normally reports statistics on a per data direction basis, meaning that
1163         reads, writes, and trims are accounted and reported separately. This option
1164         determines whether fio reports the results normally, summed together, or as
1165         both options.
1166         Accepted values are:
1167
1168                 **none**
1169                         Normal statistics reporting.
1170
1171                 **mixed**
1172                         Statistics are summed per data direction and reported together.
1173
1174                 **both**
1175                         Statistics are reported normally, followed by the mixed statistics.
1176
1177                 **0**
1178                         Backward-compatible alias for **none**.
1179
1180                 **1**
1181                         Backward-compatible alias for **mixed**.
1182
1183                 **2**
1184                         Alias for **both**.
1185
1186 .. option:: randrepeat=bool
1187
1188         Seed the random number generator used for random I/O patterns in a
1189         predictable way so the pattern is repeatable across runs. Default: true.
1190
1191 .. option:: allrandrepeat=bool
1192
1193         Seed all random number generators in a predictable way so results are
1194         repeatable across runs.  Default: false.
1195
1196 .. option:: randseed=int
1197
1198         Seed the random number generators based on this seed value, to be able to
1199         control what sequence of output is being generated.  If not set, the random
1200         sequence depends on the :option:`randrepeat` setting.
1201
1202 .. option:: fallocate=str
1203
1204         Whether pre-allocation is performed when laying down files.
1205         Accepted values are:
1206
1207                 **none**
1208                         Do not pre-allocate space.
1209
1210                 **native**
1211                         Use a platform's native pre-allocation call but fall back to
1212                         **none** behavior if it fails/is not implemented.
1213
1214                 **posix**
1215                         Pre-allocate via :manpage:`posix_fallocate(3)`.
1216
1217                 **keep**
1218                         Pre-allocate via :manpage:`fallocate(2)` with
1219                         FALLOC_FL_KEEP_SIZE set.
1220
1221                 **truncate**
1222                         Extend file to final size via :manpage:`ftruncate(2)`
1223                         instead of allocating.
1224
1225                 **0**
1226                         Backward-compatible alias for **none**.
1227
1228                 **1**
1229                         Backward-compatible alias for **posix**.
1230
1231         May not be available on all supported platforms. **keep** is only available
1232         on Linux. If using ZFS on Solaris this cannot be set to **posix**
1233         because ZFS doesn't support pre-allocation. Default: **native** if any
1234         pre-allocation methods except **truncate** are available, **none** if not.
1235
1236         Note that using **truncate** on Windows will interact surprisingly
1237         with non-sequential write patterns. When writing to a file that has
1238         been extended by setting the end-of-file information, Windows will
1239         backfill the unwritten portion of the file up to that offset with
1240         zeroes before issuing the new write. This means that a single small
1241         write to the end of an extended file will stall until the entire
1242         file has been filled with zeroes.
1243
1244 .. option:: fadvise_hint=str
1245
1246         Use :manpage:`posix_fadvise(2)` or :manpage:`posix_fadvise(2)` to
1247         advise the kernel on what I/O patterns are likely to be issued.
1248         Accepted values are:
1249
1250                 **0**
1251                         Backwards-compatible hint for "no hint".
1252
1253                 **1**
1254                         Backwards compatible hint for "advise with fio workload type". This
1255                         uses **FADV_RANDOM** for a random workload, and **FADV_SEQUENTIAL**
1256                         for a sequential workload.
1257
1258                 **sequential**
1259                         Advise using **FADV_SEQUENTIAL**.
1260
1261                 **random**
1262                         Advise using **FADV_RANDOM**.
1263
1264 .. option:: write_hint=str
1265
1266         Use :manpage:`fcntl(2)` to advise the kernel what life time to expect
1267         from a write. Only supported on Linux, as of version 4.13. Accepted
1268         values are:
1269
1270                 **none**
1271                         No particular life time associated with this file.
1272
1273                 **short**
1274                         Data written to this file has a short life time.
1275
1276                 **medium**
1277                         Data written to this file has a medium life time.
1278
1279                 **long**
1280                         Data written to this file has a long life time.
1281
1282                 **extreme**
1283                         Data written to this file has a very long life time.
1284
1285         The values are all relative to each other, and no absolute meaning
1286         should be associated with them.
1287
1288 .. option:: offset=int
1289
1290         Start I/O at the provided offset in the file, given as either a fixed size in
1291         bytes, zones or a percentage. If a percentage is given, the generated offset will be
1292         aligned to the minimum ``blocksize`` or to the value of ``offset_align`` if
1293         provided. Data before the given offset will not be touched. This
1294         effectively caps the file size at `real_size - offset`. Can be combined with
1295         :option:`size` to constrain the start and end range of the I/O workload.
1296         A percentage can be specified by a number between 1 and 100 followed by '%',
1297         for example, ``offset=20%`` to specify 20%. In ZBD mode, value can be set as 
1298         number of zones using 'z'.
1299
1300 .. option:: offset_align=int
1301
1302         If set to non-zero value, the byte offset generated by a percentage ``offset``
1303         is aligned upwards to this value. Defaults to 0 meaning that a percentage
1304         offset is aligned to the minimum block size.
1305
1306 .. option:: offset_increment=int
1307
1308         If this is provided, then the real offset becomes `offset + offset_increment
1309         * thread_number`, where the thread number is a counter that starts at 0 and
1310         is incremented for each sub-job (i.e. when :option:`numjobs` option is
1311         specified). This option is useful if there are several jobs which are
1312         intended to operate on a file in parallel disjoint segments, with even
1313         spacing between the starting points. Percentages can be used for this option.
1314         If a percentage is given, the generated offset will be aligned to the minimum
1315         ``blocksize`` or to the value of ``offset_align`` if provided. In ZBD mode, value can
1316         also be set as number of zones using 'z'.
1317
1318 .. option:: number_ios=int
1319
1320         Fio will normally perform I/Os until it has exhausted the size of the region
1321         set by :option:`size`, or if it exhaust the allocated time (or hits an error
1322         condition). With this setting, the range/size can be set independently of
1323         the number of I/Os to perform. When fio reaches this number, it will exit
1324         normally and report status. Note that this does not extend the amount of I/O
1325         that will be done, it will only stop fio if this condition is met before
1326         other end-of-job criteria.
1327
1328 .. option:: fsync=int
1329
1330         If writing to a file, issue an :manpage:`fsync(2)` (or its equivalent) of
1331         the dirty data for every number of blocks given. For example, if you give 32
1332         as a parameter, fio will sync the file after every 32 writes issued. If fio is
1333         using non-buffered I/O, we may not sync the file. The exception is the sg
1334         I/O engine, which synchronizes the disk cache anyway. Defaults to 0, which
1335         means fio does not periodically issue and wait for a sync to complete. Also
1336         see :option:`end_fsync` and :option:`fsync_on_close`.
1337
1338 .. option:: fdatasync=int
1339
1340         Like :option:`fsync` but uses :manpage:`fdatasync(2)` to only sync data and
1341         not metadata blocks. In Windows, FreeBSD, DragonFlyBSD or OSX there is no
1342         :manpage:`fdatasync(2)` so this falls back to using :manpage:`fsync(2)`.
1343         Defaults to 0, which means fio does not periodically issue and wait for a
1344         data-only sync to complete.
1345
1346 .. option:: write_barrier=int
1347
1348         Make every `N-th` write a barrier write.
1349
1350 .. option:: sync_file_range=str:int
1351
1352         Use :manpage:`sync_file_range(2)` for every `int` number of write
1353         operations. Fio will track range of writes that have happened since the last
1354         :manpage:`sync_file_range(2)` call. `str` can currently be one or more of:
1355
1356                 **wait_before**
1357                         SYNC_FILE_RANGE_WAIT_BEFORE
1358                 **write**
1359                         SYNC_FILE_RANGE_WRITE
1360                 **wait_after**
1361                         SYNC_FILE_RANGE_WAIT_AFTER
1362
1363         So if you do ``sync_file_range=wait_before,write:8``, fio would use
1364         ``SYNC_FILE_RANGE_WAIT_BEFORE | SYNC_FILE_RANGE_WRITE`` for every 8
1365         writes. Also see the :manpage:`sync_file_range(2)` man page.  This option is
1366         Linux specific.
1367
1368 .. option:: overwrite=bool
1369
1370         If true, writes to a file will always overwrite existing data. If the file
1371         doesn't already exist, it will be created before the write phase begins. If
1372         the file exists and is large enough for the specified write phase, nothing
1373         will be done. Default: false.
1374
1375 .. option:: end_fsync=bool
1376
1377         If true, :manpage:`fsync(2)` file contents when a write stage has completed.
1378         Default: false.
1379
1380 .. option:: fsync_on_close=bool
1381
1382         If true, fio will :manpage:`fsync(2)` a dirty file on close.  This differs
1383         from :option:`end_fsync` in that it will happen on every file close, not
1384         just at the end of the job.  Default: false.
1385
1386 .. option:: rwmixread=int
1387
1388         Percentage of a mixed workload that should be reads. Default: 50.
1389
1390 .. option:: rwmixwrite=int
1391
1392         Percentage of a mixed workload that should be writes. If both
1393         :option:`rwmixread` and :option:`rwmixwrite` is given and the values do not
1394         add up to 100%, the latter of the two will be used to override the
1395         first. This may interfere with a given rate setting, if fio is asked to
1396         limit reads or writes to a certain rate.  If that is the case, then the
1397         distribution may be skewed. Default: 50.
1398
1399 .. option:: random_distribution=str:float[:float][,str:float][,str:float]
1400
1401         By default, fio will use a completely uniform random distribution when asked
1402         to perform random I/O. Sometimes it is useful to skew the distribution in
1403         specific ways, ensuring that some parts of the data is more hot than others.
1404         fio includes the following distribution models:
1405
1406                 **random**
1407                                 Uniform random distribution
1408
1409                 **zipf**
1410                                 Zipf distribution
1411
1412                 **pareto**
1413                                 Pareto distribution
1414
1415                 **normal**
1416                                 Normal (Gaussian) distribution
1417
1418                 **zoned**
1419                                 Zoned random distribution
1420
1421                 **zoned_abs**
1422                                 Zone absolute random distribution
1423
1424         When using a **zipf** or **pareto** distribution, an input value is also
1425         needed to define the access pattern. For **zipf**, this is the `Zipf
1426         theta`. For **pareto**, it's the `Pareto power`. Fio includes a test
1427         program, :command:`fio-genzipf`, that can be used visualize what the given input
1428         values will yield in terms of hit rates.  If you wanted to use **zipf** with
1429         a `theta` of 1.2, you would use ``random_distribution=zipf:1.2`` as the
1430         option. If a non-uniform model is used, fio will disable use of the random
1431         map. For the **normal** distribution, a normal (Gaussian) deviation is
1432         supplied as a value between 0 and 100.
1433
1434         The second, optional float is allowed for **pareto**, **zipf** and **normal** distributions.
1435         It allows to set base of distribution in non-default place, giving more control
1436         over most probable outcome. This value is in range [0-1] which maps linearly to
1437         range of possible random values.
1438         Defaults are: random for **pareto** and **zipf**, and 0.5 for **normal**.
1439         If you wanted to use **zipf** with a `theta` of 1.2 centered on 1/4 of allowed value range,
1440         you would use ``random_distibution=zipf:1.2:0.25``.
1441
1442         For a **zoned** distribution, fio supports specifying percentages of I/O
1443         access that should fall within what range of the file or device. For
1444         example, given a criteria of:
1445
1446                 * 60% of accesses should be to the first 10%
1447                 * 30% of accesses should be to the next 20%
1448                 * 8% of accesses should be to the next 30%
1449                 * 2% of accesses should be to the next 40%
1450
1451         we can define that through zoning of the random accesses. For the above
1452         example, the user would do::
1453
1454                 random_distribution=zoned:60/10:30/20:8/30:2/40
1455
1456         A **zoned_abs** distribution works exactly like the **zoned**, except
1457         that it takes absolute sizes. For example, let's say you wanted to
1458         define access according to the following criteria:
1459
1460                 * 60% of accesses should be to the first 20G
1461                 * 30% of accesses should be to the next 100G
1462                 * 10% of accesses should be to the next 500G
1463
1464         we can define an absolute zoning distribution with:
1465
1466                 random_distribution=zoned_abs=60/20G:30/100G:10/500g
1467
1468         For both **zoned** and **zoned_abs**, fio supports defining up to
1469         256 separate zones.
1470
1471         Similarly to how :option:`bssplit` works for setting ranges and
1472         percentages of block sizes. Like :option:`bssplit`, it's possible to
1473         specify separate zones for reads, writes, and trims. If just one set
1474         is given, it'll apply to all of them. This goes for both **zoned**
1475         **zoned_abs** distributions.
1476
1477 .. option:: percentage_random=int[,int][,int]
1478
1479         For a random workload, set how big a percentage should be random. This
1480         defaults to 100%, in which case the workload is fully random. It can be set
1481         from anywhere from 0 to 100.  Setting it to 0 would make the workload fully
1482         sequential. Any setting in between will result in a random mix of sequential
1483         and random I/O, at the given percentages.  Comma-separated values may be
1484         specified for reads, writes, and trims as described in :option:`blocksize`.
1485
1486 .. option:: norandommap
1487
1488         Normally fio will cover every block of the file when doing random I/O. If
1489         this option is given, fio will just get a new random offset without looking
1490         at past I/O history. This means that some blocks may not be read or written,
1491         and that some blocks may be read/written more than once. If this option is
1492         used with :option:`verify` and multiple blocksizes (via :option:`bsrange`),
1493         only intact blocks are verified, i.e., partially-overwritten blocks are
1494         ignored.  With an async I/O engine and an I/O depth > 1, it is possible for
1495         the same block to be overwritten, which can cause verification errors.  Either
1496         do not use norandommap in this case, or also use the lfsr random generator.
1497
1498 .. option:: softrandommap=bool
1499
1500         See :option:`norandommap`. If fio runs with the random block map enabled and
1501         it fails to allocate the map, if this option is set it will continue without
1502         a random block map. As coverage will not be as complete as with random maps,
1503         this option is disabled by default.
1504
1505 .. option:: random_generator=str
1506
1507         Fio supports the following engines for generating I/O offsets for random I/O:
1508
1509                 **tausworthe**
1510                         Strong 2^88 cycle random number generator.
1511                 **lfsr**
1512                         Linear feedback shift register generator.
1513                 **tausworthe64**
1514                         Strong 64-bit 2^258 cycle random number generator.
1515
1516         **tausworthe** is a strong random number generator, but it requires tracking
1517         on the side if we want to ensure that blocks are only read or written
1518         once. **lfsr** guarantees that we never generate the same offset twice, and
1519         it's also less computationally expensive. It's not a true random generator,
1520         however, though for I/O purposes it's typically good enough. **lfsr** only
1521         works with single block sizes, not with workloads that use multiple block
1522         sizes. If used with such a workload, fio may read or write some blocks
1523         multiple times. The default value is **tausworthe**, unless the required
1524         space exceeds 2^32 blocks. If it does, then **tausworthe64** is
1525         selected automatically.
1526
1527
1528 Block size
1529 ~~~~~~~~~~
1530
1531 .. option:: blocksize=int[,int][,int], bs=int[,int][,int]
1532
1533         The block size in bytes used for I/O units. Default: 4096.  A single value
1534         applies to reads, writes, and trims.  Comma-separated values may be
1535         specified for reads, writes, and trims.  A value not terminated in a comma
1536         applies to subsequent types.
1537
1538         Examples:
1539
1540                 **bs=256k**
1541                         means 256k for reads, writes and trims.
1542
1543                 **bs=8k,32k**
1544                         means 8k for reads, 32k for writes and trims.
1545
1546                 **bs=8k,32k,**
1547                         means 8k for reads, 32k for writes, and default for trims.
1548
1549                 **bs=,8k**
1550                         means default for reads, 8k for writes and trims.
1551
1552                 **bs=,8k,**
1553                         means default for reads, 8k for writes, and default for trims.
1554
1555 .. option:: blocksize_range=irange[,irange][,irange], bsrange=irange[,irange][,irange]
1556
1557         A range of block sizes in bytes for I/O units.  The issued I/O unit will
1558         always be a multiple of the minimum size, unless
1559         :option:`blocksize_unaligned` is set.
1560
1561         Comma-separated ranges may be specified for reads, writes, and trims as
1562         described in :option:`blocksize`.
1563
1564         Example: ``bsrange=1k-4k,2k-8k``.
1565
1566 .. option:: bssplit=str[,str][,str]
1567
1568         Sometimes you want even finer grained control of the block sizes
1569         issued, not just an even split between them.  This option allows you to
1570         weight various block sizes, so that you are able to define a specific
1571         amount of block sizes issued. The format for this option is::
1572
1573                 bssplit=blocksize/percentage:blocksize/percentage
1574
1575         for as many block sizes as needed. So if you want to define a workload
1576         that has 50% 64k blocks, 10% 4k blocks, and 40% 32k blocks, you would
1577         write::
1578
1579                 bssplit=4k/10:64k/50:32k/40
1580
1581         Ordering does not matter. If the percentage is left blank, fio will
1582         fill in the remaining values evenly. So a bssplit option like this one::
1583
1584                 bssplit=4k/50:1k/:32k/
1585
1586         would have 50% 4k ios, and 25% 1k and 32k ios. The percentages always
1587         add up to 100, if bssplit is given a range that adds up to more, it
1588         will error out.
1589
1590         Comma-separated values may be specified for reads, writes, and trims as
1591         described in :option:`blocksize`.
1592
1593         If you want a workload that has 50% 2k reads and 50% 4k reads, while
1594         having 90% 4k writes and 10% 8k writes, you would specify::
1595
1596                 bssplit=2k/50:4k/50,4k/90:8k/10
1597
1598         Fio supports defining up to 64 different weights for each data
1599         direction.
1600
1601 .. option:: blocksize_unaligned, bs_unaligned
1602
1603         If set, fio will issue I/O units with any size within
1604         :option:`blocksize_range`, not just multiples of the minimum size.  This
1605         typically won't work with direct I/O, as that normally requires sector
1606         alignment.
1607
1608 .. option:: bs_is_seq_rand=bool
1609
1610         If this option is set, fio will use the normal read,write blocksize settings
1611         as sequential,random blocksize settings instead. Any random read or write
1612         will use the WRITE blocksize settings, and any sequential read or write will
1613         use the READ blocksize settings.
1614
1615 .. option:: blockalign=int[,int][,int], ba=int[,int][,int]
1616
1617         Boundary to which fio will align random I/O units.  Default:
1618         :option:`blocksize`.  Minimum alignment is typically 512b for using direct
1619         I/O, though it usually depends on the hardware block size. This option is
1620         mutually exclusive with using a random map for files, so it will turn off
1621         that option.  Comma-separated values may be specified for reads, writes, and
1622         trims as described in :option:`blocksize`.
1623
1624
1625 Buffers and memory
1626 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1627
1628 .. option:: zero_buffers
1629
1630         Initialize buffers with all zeros. Default: fill buffers with random data.
1631
1632 .. option:: refill_buffers
1633
1634         If this option is given, fio will refill the I/O buffers on every
1635         submit. Only makes sense if :option:`zero_buffers` isn't specified,
1636         naturally. Defaults to being unset i.e., the buffer is only filled at
1637         init time and the data in it is reused when possible but if any of
1638         :option:`verify`, :option:`buffer_compress_percentage` or
1639         :option:`dedupe_percentage` are enabled then `refill_buffers` is also
1640         automatically enabled.
1641
1642 .. option:: scramble_buffers=bool
1643
1644         If :option:`refill_buffers` is too costly and the target is using data
1645         deduplication, then setting this option will slightly modify the I/O buffer
1646         contents to defeat normal de-dupe attempts. This is not enough to defeat
1647         more clever block compression attempts, but it will stop naive dedupe of
1648         blocks. Default: true.
1649
1650 .. option:: buffer_compress_percentage=int
1651
1652         If this is set, then fio will attempt to provide I/O buffer content
1653         (on WRITEs) that compresses to the specified level. Fio does this by
1654         providing a mix of random data followed by fixed pattern data. The
1655         fixed pattern is either zeros, or the pattern specified by
1656         :option:`buffer_pattern`. If the `buffer_pattern` option is used, it
1657         might skew the compression ratio slightly. Setting
1658         `buffer_compress_percentage` to a value other than 100 will also
1659         enable :option:`refill_buffers` in order to reduce the likelihood that
1660         adjacent blocks are so similar that they over compress when seen
1661         together. See :option:`buffer_compress_chunk` for how to set a finer or
1662         coarser granularity for the random/fixed data region. Defaults to unset
1663         i.e., buffer data will not adhere to any compression level.
1664
1665 .. option:: buffer_compress_chunk=int
1666
1667         This setting allows fio to manage how big the random/fixed data region
1668         is when using :option:`buffer_compress_percentage`. When
1669         `buffer_compress_chunk` is set to some non-zero value smaller than the
1670         block size, fio can repeat the random/fixed region throughout the I/O
1671         buffer at the specified interval (which particularly useful when
1672         bigger block sizes are used for a job). When set to 0, fio will use a
1673         chunk size that matches the block size resulting in a single
1674         random/fixed region within the I/O buffer. Defaults to 512. When the
1675         unit is omitted, the value is interpreted in bytes.
1676
1677 .. option:: buffer_pattern=str
1678
1679         If set, fio will fill the I/O buffers with this pattern or with the contents
1680         of a file. If not set, the contents of I/O buffers are defined by the other
1681         options related to buffer contents. The setting can be any pattern of bytes,
1682         and can be prefixed with 0x for hex values. It may also be a string, where
1683         the string must then be wrapped with ``""``. Or it may also be a filename,
1684         where the filename must be wrapped with ``''`` in which case the file is
1685         opened and read. Note that not all the file contents will be read if that
1686         would cause the buffers to overflow. So, for example::
1687
1688                 buffer_pattern='filename'
1689
1690         or::
1691
1692                 buffer_pattern="abcd"
1693
1694         or::
1695
1696                 buffer_pattern=-12
1697
1698         or::
1699
1700                 buffer_pattern=0xdeadface
1701
1702         Also you can combine everything together in any order::
1703
1704                 buffer_pattern=0xdeadface"abcd"-12'filename'
1705
1706 .. option:: dedupe_percentage=int
1707
1708         If set, fio will generate this percentage of identical buffers when
1709         writing. These buffers will be naturally dedupable. The contents of the
1710         buffers depend on what other buffer compression settings have been set. It's
1711         possible to have the individual buffers either fully compressible, or not at
1712         all -- this option only controls the distribution of unique buffers. Setting
1713         this option will also enable :option:`refill_buffers` to prevent every buffer
1714         being identical.
1715
1716 .. option:: dedupe_mode=str
1717
1718         If ``dedupe_percentage=<int>`` is given, then this option controls how fio
1719         generates the dedupe buffers.
1720
1721                 **repeat**
1722                         Generate dedupe buffers by repeating previous writes
1723                 **working_set**
1724                         Generate dedupe buffers from working set
1725
1726         ``repeat`` is the default option for fio. Dedupe buffers are generated
1727         by repeating previous unique write.
1728
1729         ``working_set`` is a more realistic workload.
1730         With ``working_set``, ``dedupe_working_set_percentage=<int>`` should be provided.
1731         Given that, fio will use the initial unique write buffers as its working set.
1732         Upon deciding to dedupe, fio will randomly choose a buffer from the working set.
1733         Note that by using ``working_set`` the dedupe percentage will converge
1734         to the desired over time while ``repeat`` maintains the desired percentage
1735         throughout the job.
1736
1737 .. option:: dedupe_working_set_percentage=int
1738
1739         If ``dedupe_mode=<str>`` is set to ``working_set``, then this controls
1740         the percentage of size of the file or device used as the buffers
1741         fio will choose to generate the dedupe buffers from
1742
1743         Note that size needs to be explicitly provided and only 1 file per
1744         job is supported
1745
1746 .. option:: invalidate=bool
1747
1748         Invalidate the buffer/page cache parts of the files to be used prior to
1749         starting I/O if the platform and file type support it.  Defaults to true.
1750         This will be ignored if :option:`pre_read` is also specified for the
1751         same job.
1752
1753 .. option:: sync=str
1754
1755         Whether, and what type, of synchronous I/O to use for writes.  The allowed
1756         values are:
1757
1758                 **none**
1759                         Do not use synchronous IO, the default.
1760
1761                 **0**
1762                         Same as **none**.
1763
1764                 **sync**
1765                         Use synchronous file IO. For the majority of I/O engines,
1766                         this means using O_SYNC.
1767
1768                 **1**
1769                         Same as **sync**.
1770
1771                 **dsync**
1772                         Use synchronous data IO. For the majority of I/O engines,
1773                         this means using O_DSYNC.
1774
1775
1776 .. option:: iomem=str, mem=str
1777
1778         Fio can use various types of memory as the I/O unit buffer.  The allowed
1779         values are:
1780
1781                 **malloc**
1782                         Use memory from :manpage:`malloc(3)` as the buffers.  Default memory
1783                         type.
1784
1785                 **shm**
1786                         Use shared memory as the buffers. Allocated through
1787                         :manpage:`shmget(2)`.
1788
1789                 **shmhuge**
1790                         Same as shm, but use huge pages as backing.
1791
1792                 **mmap**
1793                         Use :manpage:`mmap(2)` to allocate buffers. May either be anonymous memory, or can
1794                         be file backed if a filename is given after the option. The format
1795                         is `mem=mmap:/path/to/file`.
1796
1797                 **mmaphuge**
1798                         Use a memory mapped huge file as the buffer backing. Append filename
1799                         after mmaphuge, ala `mem=mmaphuge:/hugetlbfs/file`.
1800
1801                 **mmapshared**
1802                         Same as mmap, but use a MMAP_SHARED mapping.
1803
1804                 **cudamalloc**
1805                         Use GPU memory as the buffers for GPUDirect RDMA benchmark.
1806                         The :option:`ioengine` must be `rdma`.
1807
1808         The area allocated is a function of the maximum allowed bs size for the job,
1809         multiplied by the I/O depth given. Note that for **shmhuge** and
1810         **mmaphuge** to work, the system must have free huge pages allocated. This
1811         can normally be checked and set by reading/writing
1812         :file:`/proc/sys/vm/nr_hugepages` on a Linux system. Fio assumes a huge page
1813         is 4MiB in size. So to calculate the number of huge pages you need for a
1814         given job file, add up the I/O depth of all jobs (normally one unless
1815         :option:`iodepth` is used) and multiply by the maximum bs set. Then divide
1816         that number by the huge page size. You can see the size of the huge pages in
1817         :file:`/proc/meminfo`. If no huge pages are allocated by having a non-zero
1818         number in `nr_hugepages`, using **mmaphuge** or **shmhuge** will fail. Also
1819         see :option:`hugepage-size`.
1820
1821         **mmaphuge** also needs to have hugetlbfs mounted and the file location
1822         should point there. So if it's mounted in :file:`/huge`, you would use
1823         `mem=mmaphuge:/huge/somefile`.
1824
1825 .. option:: iomem_align=int, mem_align=int
1826
1827         This indicates the memory alignment of the I/O memory buffers.  Note that
1828         the given alignment is applied to the first I/O unit buffer, if using
1829         :option:`iodepth` the alignment of the following buffers are given by the
1830         :option:`bs` used. In other words, if using a :option:`bs` that is a
1831         multiple of the page sized in the system, all buffers will be aligned to
1832         this value. If using a :option:`bs` that is not page aligned, the alignment
1833         of subsequent I/O memory buffers is the sum of the :option:`iomem_align` and
1834         :option:`bs` used.
1835
1836 .. option:: hugepage-size=int
1837
1838         Defines the size of a huge page. Must at least be equal to the system
1839         setting, see :file:`/proc/meminfo`. Defaults to 4MiB.  Should probably
1840         always be a multiple of megabytes, so using ``hugepage-size=Xm`` is the
1841         preferred way to set this to avoid setting a non-pow-2 bad value.
1842
1843 .. option:: lockmem=int
1844
1845         Pin the specified amount of memory with :manpage:`mlock(2)`. Can be used to
1846         simulate a smaller amount of memory.  The amount specified is per worker.
1847
1848
1849 I/O size
1850 ~~~~~~~~
1851
1852 .. option:: size=int
1853
1854         The total size of file I/O for each thread of this job. Fio will run until
1855         this many bytes has been transferred, unless runtime is limited by other options
1856         (such as :option:`runtime`, for instance, or increased/decreased by :option:`io_size`).
1857         Fio will divide this size between the available files determined by options
1858         such as :option:`nrfiles`, :option:`filename`, unless :option:`filesize` is
1859         specified by the job. If the result of division happens to be 0, the size is
1860         set to the physical size of the given files or devices if they exist.
1861         If this option is not specified, fio will use the full size of the given
1862         files or devices.  If the files do not exist, size must be given. It is also
1863         possible to give size as a percentage between 1 and 100. If ``size=20%`` is
1864         given, fio will use 20% of the full size of the given files or devices. 
1865         In ZBD mode, value can also be set as number of zones using 'z'.
1866         Can be combined with :option:`offset` to constrain the start and end range
1867         that I/O will be done within.
1868
1869 .. option:: io_size=int, io_limit=int
1870
1871         Normally fio operates within the region set by :option:`size`, which means
1872         that the :option:`size` option sets both the region and size of I/O to be
1873         performed. Sometimes that is not what you want. With this option, it is
1874         possible to define just the amount of I/O that fio should do. For instance,
1875         if :option:`size` is set to 20GiB and :option:`io_size` is set to 5GiB, fio
1876         will perform I/O within the first 20GiB but exit when 5GiB have been
1877         done. The opposite is also possible -- if :option:`size` is set to 20GiB,
1878         and :option:`io_size` is set to 40GiB, then fio will do 40GiB of I/O within
1879         the 0..20GiB region.
1880
1881 .. option:: filesize=irange(int)
1882
1883         Individual file sizes. May be a range, in which case fio will select sizes
1884         for files at random within the given range and limited to :option:`size` in
1885         total (if that is given). If not given, each created file is the same size.
1886         This option overrides :option:`size` in terms of file size, which means
1887         this value is used as a fixed size or possible range of each file.
1888
1889 .. option:: file_append=bool
1890
1891         Perform I/O after the end of the file. Normally fio will operate within the
1892         size of a file. If this option is set, then fio will append to the file
1893         instead. This has identical behavior to setting :option:`offset` to the size
1894         of a file.  This option is ignored on non-regular files.
1895
1896 .. option:: fill_device=bool, fill_fs=bool
1897
1898         Sets size to something really large and waits for ENOSPC (no space left on
1899         device) or EDQUOT (disk quota exceeded)
1900         as the terminating condition. Only makes sense with sequential
1901         write. For a read workload, the mount point will be filled first then I/O
1902         started on the result. This option doesn't make sense if operating on a raw
1903         device node, since the size of that is already known by the file system.
1904         Additionally, writing beyond end-of-device will not return ENOSPC there.
1905
1906
1907 I/O engine
1908 ~~~~~~~~~~
1909
1910 .. option:: ioengine=str
1911
1912         Defines how the job issues I/O to the file. The following types are defined:
1913
1914                 **sync**
1915                         Basic :manpage:`read(2)` or :manpage:`write(2)`
1916                         I/O. :manpage:`lseek(2)` is used to position the I/O location.
1917                         See :option:`fsync` and :option:`fdatasync` for syncing write I/Os.
1918
1919                 **psync**
1920                         Basic :manpage:`pread(2)` or :manpage:`pwrite(2)` I/O.  Default on
1921                         all supported operating systems except for Windows.
1922
1923                 **vsync**
1924                         Basic :manpage:`readv(2)` or :manpage:`writev(2)` I/O.  Will emulate
1925                         queuing by coalescing adjacent I/Os into a single submission.
1926
1927                 **pvsync**
1928                         Basic :manpage:`preadv(2)` or :manpage:`pwritev(2)` I/O.
1929
1930                 **pvsync2**
1931                         Basic :manpage:`preadv2(2)` or :manpage:`pwritev2(2)` I/O.
1932
1933                 **io_uring**
1934                         Fast Linux native asynchronous I/O. Supports async IO
1935                         for both direct and buffered IO.
1936                         This engine defines engine specific options.
1937
1938                 **libaio**
1939                         Linux native asynchronous I/O. Note that Linux may only support
1940                         queued behavior with non-buffered I/O (set ``direct=1`` or
1941                         ``buffered=0``).
1942                         This engine defines engine specific options.
1943
1944                 **posixaio**
1945                         POSIX asynchronous I/O using :manpage:`aio_read(3)` and
1946                         :manpage:`aio_write(3)`.
1947
1948                 **solarisaio**
1949                         Solaris native asynchronous I/O.
1950
1951                 **windowsaio**
1952                         Windows native asynchronous I/O.  Default on Windows.
1953
1954                 **mmap**
1955                         File is memory mapped with :manpage:`mmap(2)` and data copied
1956                         to/from using :manpage:`memcpy(3)`.
1957
1958                 **splice**
1959                         :manpage:`splice(2)` is used to transfer the data and
1960                         :manpage:`vmsplice(2)` to transfer data from user space to the
1961                         kernel.
1962
1963                 **sg**
1964                         SCSI generic sg v3 I/O. May either be synchronous using the SG_IO
1965                         ioctl, or if the target is an sg character device we use
1966                         :manpage:`read(2)` and :manpage:`write(2)` for asynchronous
1967                         I/O. Requires :option:`filename` option to specify either block or
1968                         character devices. This engine supports trim operations.
1969                         The sg engine includes engine specific options.
1970
1971                 **libzbc**
1972                         Read, write, trim and ZBC/ZAC operations to a zoned
1973                         block device using libzbc library. The target can be
1974                         either an SG character device or a block device file.
1975
1976                 **null**
1977                         Doesn't transfer any data, just pretends to.  This is mainly used to
1978                         exercise fio itself and for debugging/testing purposes.
1979
1980                 **net**
1981                         Transfer over the network to given ``host:port``.  Depending on the
1982                         :option:`protocol` used, the :option:`hostname`, :option:`port`,
1983                         :option:`listen` and :option:`filename` options are used to specify
1984                         what sort of connection to make, while the :option:`protocol` option
1985                         determines which protocol will be used.  This engine defines engine
1986                         specific options.
1987
1988                 **netsplice**
1989                         Like **net**, but uses :manpage:`splice(2)` and
1990                         :manpage:`vmsplice(2)` to map data and send/receive.
1991                         This engine defines engine specific options.
1992
1993                 **cpuio**
1994                         Doesn't transfer any data, but burns CPU cycles according to the
1995                         :option:`cpuload`, :option:`cpuchunks` and :option:`cpumode` options.
1996                         Setting :option:`cpuload`\=85 will cause that job to do nothing but burn 85%
1997                         of the CPU. In case of SMP machines, use :option:`numjobs`\=<nr_of_cpu>
1998                         to get desired CPU usage, as the cpuload only loads a
1999                         single CPU at the desired rate. A job never finishes unless there is
2000                         at least one non-cpuio job.
2001                         Setting :option:`cpumode`\=qsort replace the default noop instructions loop
2002                         by a qsort algorithm to consume more energy.
2003
2004                 **rdma**
2005                         The RDMA I/O engine supports both RDMA memory semantics
2006                         (RDMA_WRITE/RDMA_READ) and channel semantics (Send/Recv) for the
2007                         InfiniBand, RoCE and iWARP protocols. This engine defines engine
2008                         specific options.
2009
2010                 **falloc**
2011                         I/O engine that does regular fallocate to simulate data transfer as
2012                         fio ioengine.
2013
2014                         DDIR_READ
2015                                 does fallocate(,mode = FALLOC_FL_KEEP_SIZE,).
2016
2017                         DDIR_WRITE
2018                                 does fallocate(,mode = 0).
2019
2020                         DDIR_TRIM
2021                                 does fallocate(,mode = FALLOC_FL_KEEP_SIZE|FALLOC_FL_PUNCH_HOLE).
2022
2023                 **ftruncate**
2024                         I/O engine that sends :manpage:`ftruncate(2)` operations in response
2025                         to write (DDIR_WRITE) events. Each ftruncate issued sets the file's
2026                         size to the current block offset. :option:`blocksize` is ignored.
2027
2028                 **e4defrag**
2029                         I/O engine that does regular EXT4_IOC_MOVE_EXT ioctls to simulate
2030                         defragment activity in request to DDIR_WRITE event.
2031
2032                 **rados**
2033                         I/O engine supporting direct access to Ceph Reliable Autonomic
2034                         Distributed Object Store (RADOS) via librados. This ioengine
2035                         defines engine specific options.
2036
2037                 **rbd**
2038                         I/O engine supporting direct access to Ceph Rados Block Devices
2039                         (RBD) via librbd without the need to use the kernel rbd driver. This
2040                         ioengine defines engine specific options.
2041
2042                 **http**
2043                         I/O engine supporting GET/PUT requests over HTTP(S) with libcurl to
2044                         a WebDAV or S3 endpoint.  This ioengine defines engine specific options.
2045
2046                         This engine only supports direct IO of iodepth=1; you need to scale this
2047                         via numjobs. blocksize defines the size of the objects to be created.
2048
2049                         TRIM is translated to object deletion.
2050
2051                 **gfapi**
2052                         Using GlusterFS libgfapi sync interface to direct access to
2053                         GlusterFS volumes without having to go through FUSE.  This ioengine
2054                         defines engine specific options.
2055
2056                 **gfapi_async**
2057                         Using GlusterFS libgfapi async interface to direct access to
2058                         GlusterFS volumes without having to go through FUSE. This ioengine
2059                         defines engine specific options.
2060
2061                 **libhdfs**
2062                         Read and write through Hadoop (HDFS).  The :option:`filename` option
2063                         is used to specify host,port of the hdfs name-node to connect.  This
2064                         engine interprets offsets a little differently.  In HDFS, files once
2065                         created cannot be modified so random writes are not possible. To
2066                         imitate this the libhdfs engine expects a bunch of small files to be
2067                         created over HDFS and will randomly pick a file from them
2068                         based on the offset generated by fio backend (see the example
2069                         job file to create such files, use ``rw=write`` option). Please
2070                         note, it may be necessary to set environment variables to work
2071                         with HDFS/libhdfs properly.  Each job uses its own connection to
2072                         HDFS.
2073
2074                 **mtd**
2075                         Read, write and erase an MTD character device (e.g.,
2076                         :file:`/dev/mtd0`). Discards are treated as erases. Depending on the
2077                         underlying device type, the I/O may have to go in a certain pattern,
2078                         e.g., on NAND, writing sequentially to erase blocks and discarding
2079                         before overwriting. The `trimwrite` mode works well for this
2080                         constraint.
2081
2082                 **pmemblk**
2083                         Read and write using filesystem DAX to a file on a filesystem
2084                         mounted with DAX on a persistent memory device through the PMDK
2085                         libpmemblk library.
2086
2087                 **dev-dax**
2088                         Read and write using device DAX to a persistent memory device (e.g.,
2089                         /dev/dax0.0) through the PMDK libpmem library.
2090
2091                 **external**
2092                         Prefix to specify loading an external I/O engine object file. Append
2093                         the engine filename, e.g. ``ioengine=external:/tmp/foo.o`` to load
2094                         ioengine :file:`foo.o` in :file:`/tmp`. The path can be either
2095                         absolute or relative. See :file:`engines/skeleton_external.c` for
2096                         details of writing an external I/O engine.
2097
2098                 **filecreate**
2099                         Simply create the files and do no I/O to them.  You still need to
2100                         set  `filesize` so that all the accounting still occurs, but no
2101                         actual I/O will be done other than creating the file.
2102
2103                 **filestat**
2104                         Simply do stat() and do no I/O to the file. You need to set 'filesize'
2105                         and 'nrfiles', so that files will be created.
2106                         This engine is to measure file lookup and meta data access.
2107
2108                 **filedelete**
2109                         Simply delete the files by unlink() and do no I/O to them. You need to set 'filesize'
2110                         and 'nrfiles', so that the files will be created.
2111                         This engine is to measure file delete.
2112
2113                 **libpmem**
2114                         Read and write using mmap I/O to a file on a filesystem
2115                         mounted with DAX on a persistent memory device through the PMDK
2116                         libpmem library.
2117
2118                 **ime_psync**
2119                         Synchronous read and write using DDN's Infinite Memory Engine (IME).
2120                         This engine is very basic and issues calls to IME whenever an IO is
2121                         queued.
2122
2123                 **ime_psyncv**
2124                         Synchronous read and write using DDN's Infinite Memory Engine (IME).
2125                         This engine uses iovecs and will try to stack as much IOs as possible
2126                         (if the IOs are "contiguous" and the IO depth is not exceeded)
2127                         before issuing a call to IME.
2128
2129                 **ime_aio**
2130                         Asynchronous read and write using DDN's Infinite Memory Engine (IME).
2131                         This engine will try to stack as much IOs as possible by creating
2132                         requests for IME. FIO will then decide when to commit these requests.
2133                 **libiscsi**
2134                         Read and write iscsi lun with libiscsi.
2135                 **nbd**
2136                         Read and write a Network Block Device (NBD).
2137
2138                 **libcufile**
2139                         I/O engine supporting libcufile synchronous access to nvidia-fs and a
2140                         GPUDirect Storage-supported filesystem. This engine performs
2141                         I/O without transferring buffers between user-space and the kernel,
2142                         unless :option:`verify` is set or :option:`cuda_io` is `posix`.
2143                         :option:`iomem` must not be `cudamalloc`. This ioengine defines
2144                         engine specific options.
2145                 **dfs**
2146                         I/O engine supporting asynchronous read and write operations to the
2147                         DAOS File System (DFS) via libdfs.
2148
2149                 **nfs**
2150                         I/O engine supporting asynchronous read and write operations to
2151                         NFS filesystems from userspace via libnfs. This is useful for
2152                         achieving higher concurrency and thus throughput than is possible
2153                         via kernel NFS.
2154
2155                 **exec**
2156                         Execute 3rd party tools. Could be used to perform monitoring during jobs runtime.
2157
2158 I/O engine specific parameters
2159 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2160
2161 In addition, there are some parameters which are only valid when a specific
2162 :option:`ioengine` is in use. These are used identically to normal parameters,
2163 with the caveat that when used on the command line, they must come after the
2164 :option:`ioengine` that defines them is selected.
2165
2166 .. option:: cmdprio_percentage=int[,int] : [io_uring] [libaio]
2167
2168     Set the percentage of I/O that will be issued with the highest priority.
2169     Default: 0. A single value applies to reads and writes. Comma-separated
2170     values may be specified for reads and writes. For this option to be
2171     effective, NCQ priority must be supported and enabled, and `direct=1'
2172     option must be used. fio must also be run as the root user.
2173
2174 .. option:: cmdprio_class=int[,int] : [io_uring] [libaio]
2175
2176         Set the I/O priority class to use for I/Os that must be issued with
2177         a priority when :option:`cmdprio_percentage` or
2178         :option:`cmdprio_bssplit` is set. If not specified when
2179         :option:`cmdprio_percentage` or :option:`cmdprio_bssplit` is set,
2180         this defaults to the highest priority class. A single value applies
2181         to reads and writes. Comma-separated values may be specified for
2182         reads and writes. See :manpage:`ionice(1)`. See also the
2183         :option:`prioclass` option.
2184
2185 .. option:: cmdprio=int[,int] : [io_uring] [libaio]
2186
2187         Set the I/O priority value to use for I/Os that must be issued with
2188         a priority when :option:`cmdprio_percentage` or
2189         :option:`cmdprio_bssplit` is set. If not specified when
2190         :option:`cmdprio_percentage` or :option:`cmdprio_bssplit` is set,
2191         this defaults to 0.
2192         Linux limits us to a positive value between 0 and 7, with 0 being the
2193         highest. A single value applies to reads and writes. Comma-separated
2194         values may be specified for reads and writes. See :manpage:`ionice(1)`.
2195         Refer to an appropriate manpage for other operating systems since
2196         meaning of priority may differ. See also the :option:`prio` option.
2197
2198 .. option:: cmdprio_bssplit=str[,str] : [io_uring] [libaio]
2199         To get a finer control over I/O priority, this option allows
2200         specifying the percentage of IOs that must have a priority set
2201         depending on the block size of the IO. This option is useful only
2202         when used together with the :option:`bssplit` option, that is,
2203         multiple different block sizes are used for reads and writes.
2204         The format for this option is the same as the format of the
2205         :option:`bssplit` option, with the exception that values for
2206         trim IOs are ignored. This option is mutually exclusive with the
2207         :option:`cmdprio_percentage` option.
2208
2209 .. option:: fixedbufs : [io_uring]
2210
2211     If fio is asked to do direct IO, then Linux will map pages for each
2212     IO call, and release them when IO is done. If this option is set, the
2213     pages are pre-mapped before IO is started. This eliminates the need to
2214     map and release for each IO. This is more efficient, and reduces the
2215     IO latency as well.
2216
2217 .. option:: hipri : [io_uring]
2218
2219     If this option is set, fio will attempt to use polled IO completions.
2220     Normal IO completions generate interrupts to signal the completion of
2221     IO, polled completions do not. Hence they are require active reaping
2222     by the application. The benefits are more efficient IO for high IOPS
2223     scenarios, and lower latencies for low queue depth IO.
2224
2225 .. option:: registerfiles : [io_uring]
2226
2227         With this option, fio registers the set of files being used with the
2228         kernel. This avoids the overhead of managing file counts in the kernel,
2229         making the submission and completion part more lightweight. Required
2230         for the below :option:`sqthread_poll` option.
2231
2232 .. option:: sqthread_poll : [io_uring]
2233
2234         Normally fio will submit IO by issuing a system call to notify the
2235         kernel of available items in the SQ ring. If this option is set, the
2236         act of submitting IO will be done by a polling thread in the kernel.
2237         This frees up cycles for fio, at the cost of using more CPU in the
2238         system.
2239
2240 .. option:: sqthread_poll_cpu : [io_uring]
2241
2242         When :option:`sqthread_poll` is set, this option provides a way to
2243         define which CPU should be used for the polling thread.
2244
2245 .. option:: userspace_reap : [libaio]
2246
2247         Normally, with the libaio engine in use, fio will use the
2248         :manpage:`io_getevents(2)` system call to reap newly returned events.  With
2249         this flag turned on, the AIO ring will be read directly from user-space to
2250         reap events. The reaping mode is only enabled when polling for a minimum of
2251         0 events (e.g. when :option:`iodepth_batch_complete` `=0`).
2252
2253 .. option:: hipri : [pvsync2]
2254
2255         Set RWF_HIPRI on I/O, indicating to the kernel that it's of higher priority
2256         than normal.
2257
2258 .. option:: hipri_percentage : [pvsync2]
2259
2260         When hipri is set this determines the probability of a pvsync2 I/O being high
2261         priority. The default is 100%.
2262
2263 .. option:: nowait : [pvsync2] [libaio] [io_uring]
2264
2265         By default if a request cannot be executed immediately (e.g. resource starvation,
2266         waiting on locks) it is queued and the initiating process will be blocked until
2267         the required resource becomes free.
2268
2269         This option sets the RWF_NOWAIT flag (supported from the 4.14 Linux kernel) and
2270         the call will return instantly with EAGAIN or a partial result rather than waiting.
2271
2272         It is useful to also use ignore_error=EAGAIN when using this option.
2273
2274         Note: glibc 2.27, 2.28 have a bug in syscall wrappers preadv2, pwritev2.
2275         They return EOPNOTSUP instead of EAGAIN.
2276
2277         For cached I/O, using this option usually means a request operates only with
2278         cached data. Currently the RWF_NOWAIT flag does not supported for cached write.
2279
2280         For direct I/O, requests will only succeed if cache invalidation isn't required,
2281         file blocks are fully allocated and the disk request could be issued immediately.
2282
2283 .. option:: cpuload=int : [cpuio]
2284
2285         Attempt to use the specified percentage of CPU cycles. This is a mandatory
2286         option when using cpuio I/O engine.
2287
2288 .. option:: cpuchunks=int : [cpuio]
2289
2290         Split the load into cycles of the given time. In microseconds.
2291
2292 .. option:: exit_on_io_done=bool : [cpuio]
2293
2294         Detect when I/O threads are done, then exit.
2295
2296 .. option:: namenode=str : [libhdfs]
2297
2298         The hostname or IP address of a HDFS cluster namenode to contact.
2299
2300 .. option:: port=int
2301
2302    [libhdfs]
2303
2304                 The listening port of the HFDS cluster namenode.
2305
2306    [netsplice], [net]
2307
2308                 The TCP or UDP port to bind to or connect to. If this is used with
2309                 :option:`numjobs` to spawn multiple instances of the same job type, then
2310                 this will be the starting port number since fio will use a range of
2311                 ports.
2312
2313    [rdma], [librpma_*]
2314
2315                 The port to use for RDMA-CM communication. This should be the same value
2316                 on the client and the server side.
2317
2318 .. option:: hostname=str : [netsplice] [net] [rdma]
2319
2320         The hostname or IP address to use for TCP, UDP or RDMA-CM based I/O.  If the job
2321         is a TCP listener or UDP reader, the hostname is not used and must be omitted
2322         unless it is a valid UDP multicast address.
2323
2324 .. option:: serverip=str : [librpma_*]
2325
2326         The IP address to be used for RDMA-CM based I/O.
2327
2328 .. option:: direct_write_to_pmem=bool : [librpma_*]
2329
2330         Set to 1 only when Direct Write to PMem from the remote host is possible.
2331         Otherwise, set to 0.
2332
2333 .. option:: busy_wait_polling=bool : [librpma_*_server]
2334
2335         Set to 0 to wait for completion instead of busy-wait polling completion.
2336         Default: 1.
2337
2338 .. option:: interface=str : [netsplice] [net]
2339
2340         The IP address of the network interface used to send or receive UDP
2341         multicast.
2342
2343 .. option:: ttl=int : [netsplice] [net]
2344
2345         Time-to-live value for outgoing UDP multicast packets. Default: 1.
2346
2347 .. option:: nodelay=bool : [netsplice] [net]
2348
2349         Set TCP_NODELAY on TCP connections.
2350
2351 .. option:: protocol=str, proto=str : [netsplice] [net]
2352
2353         The network protocol to use. Accepted values are:
2354
2355         **tcp**
2356                 Transmission control protocol.
2357         **tcpv6**
2358                 Transmission control protocol V6.
2359         **udp**
2360                 User datagram protocol.
2361         **udpv6**
2362                 User datagram protocol V6.
2363         **unix**
2364                 UNIX domain socket.
2365
2366         When the protocol is TCP or UDP, the port must also be given, as well as the
2367         hostname if the job is a TCP listener or UDP reader. For unix sockets, the
2368         normal :option:`filename` option should be used and the port is invalid.
2369
2370 .. option:: listen : [netsplice] [net]
2371
2372         For TCP network connections, tell fio to listen for incoming connections
2373         rather than initiating an outgoing connection. The :option:`hostname` must
2374         be omitted if this option is used.
2375
2376 .. option:: pingpong : [netsplice] [net]
2377
2378         Normally a network writer will just continue writing data, and a network
2379         reader will just consume packages. If ``pingpong=1`` is set, a writer will
2380         send its normal payload to the reader, then wait for the reader to send the
2381         same payload back. This allows fio to measure network latencies. The
2382         submission and completion latencies then measure local time spent sending or
2383         receiving, and the completion latency measures how long it took for the
2384         other end to receive and send back.  For UDP multicast traffic
2385         ``pingpong=1`` should only be set for a single reader when multiple readers
2386         are listening to the same address.
2387
2388 .. option:: window_size : [netsplice] [net]
2389
2390         Set the desired socket buffer size for the connection.
2391
2392 .. option:: mss : [netsplice] [net]
2393
2394         Set the TCP maximum segment size (TCP_MAXSEG).
2395
2396 .. option:: donorname=str : [e4defrag]
2397
2398         File will be used as a block donor (swap extents between files).
2399
2400 .. option:: inplace=int : [e4defrag]
2401
2402         Configure donor file blocks allocation strategy:
2403
2404         **0**
2405                 Default. Preallocate donor's file on init.
2406         **1**
2407                 Allocate space immediately inside defragment event, and free right
2408                 after event.
2409
2410 .. option:: clustername=str : [rbd,rados]
2411
2412         Specifies the name of the Ceph cluster.
2413
2414 .. option:: rbdname=str : [rbd]
2415
2416         Specifies the name of the RBD.
2417
2418 .. option:: pool=str : [rbd,rados]
2419
2420         Specifies the name of the Ceph pool containing RBD or RADOS data.
2421
2422 .. option:: clientname=str : [rbd,rados]
2423
2424         Specifies the username (without the 'client.' prefix) used to access the
2425         Ceph cluster. If the *clustername* is specified, the *clientname* shall be
2426         the full *type.id* string. If no type. prefix is given, fio will add
2427         'client.' by default.
2428
2429 .. option:: busy_poll=bool : [rbd,rados]
2430
2431         Poll store instead of waiting for completion. Usually this provides better
2432         throughput at cost of higher(up to 100%) CPU utilization.
2433
2434 .. option:: touch_objects=bool : [rados]
2435
2436         During initialization, touch (create if do not exist) all objects (files).
2437         Touching all objects affects ceph caches and likely impacts test results.
2438         Enabled by default.
2439
2440 .. option:: skip_bad=bool : [mtd]
2441
2442         Skip operations against known bad blocks.
2443
2444 .. option:: hdfsdirectory : [libhdfs]
2445
2446         libhdfs will create chunk in this HDFS directory.
2447
2448 .. option:: chunk_size : [libhdfs]
2449
2450         The size of the chunk to use for each file.
2451
2452 .. option:: verb=str : [rdma]
2453
2454         The RDMA verb to use on this side of the RDMA ioengine connection. Valid
2455         values are write, read, send and recv. These correspond to the equivalent
2456         RDMA verbs (e.g. write = rdma_write etc.). Note that this only needs to be
2457         specified on the client side of the connection. See the examples folder.
2458
2459 .. option:: bindname=str : [rdma]
2460
2461         The name to use to bind the local RDMA-CM connection to a local RDMA device.
2462         This could be a hostname or an IPv4 or IPv6 address. On the server side this
2463         will be passed into the rdma_bind_addr() function and on the client site it
2464         will be used in the rdma_resolve_add() function. This can be useful when
2465         multiple paths exist between the client and the server or in certain loopback
2466         configurations.
2467
2468 .. option:: stat_type=str : [filestat]
2469
2470         Specify stat system call type to measure lookup/getattr performance.
2471         Default is **stat** for :manpage:`stat(2)`.
2472
2473 .. option:: readfua=bool : [sg]
2474
2475         With readfua option set to 1, read operations include
2476         the force unit access (fua) flag. Default is 0.
2477
2478 .. option:: writefua=bool : [sg]
2479
2480         With writefua option set to 1, write operations include
2481         the force unit access (fua) flag. Default is 0.
2482
2483 .. option:: sg_write_mode=str : [sg]
2484
2485         Specify the type of write commands to issue. This option can take three values:
2486
2487         **write**
2488                 This is the default where write opcodes are issued as usual.
2489         **verify**
2490                 Issue WRITE AND VERIFY commands. The BYTCHK bit is set to 0. This
2491                 directs the device to carry out a medium verification with no data
2492                 comparison. The writefua option is ignored with this selection.
2493         **same**
2494                 Issue WRITE SAME commands. This transfers a single block to the device
2495                 and writes this same block of data to a contiguous sequence of LBAs
2496                 beginning at the specified offset. fio's block size parameter specifies
2497                 the amount of data written with each command. However, the amount of data
2498                 actually transferred to the device is equal to the device's block
2499                 (sector) size. For a device with 512 byte sectors, blocksize=8k will
2500                 write 16 sectors with each command. fio will still generate 8k of data
2501                 for each command but only the first 512 bytes will be used and
2502                 transferred to the device. The writefua option is ignored with this
2503                 selection.
2504
2505 .. option:: hipri : [sg]
2506
2507         If this option is set, fio will attempt to use polled IO completions.
2508         This will have a similar effect as (io_uring)hipri. Only SCSI READ and
2509         WRITE commands will have the SGV4_FLAG_HIPRI set (not UNMAP (trim) nor
2510         VERIFY). Older versions of the Linux sg driver that do not support
2511         hipri will simply ignore this flag and do normal IO. The Linux SCSI
2512         Low Level Driver (LLD) that "owns" the device also needs to support
2513         hipri (also known as iopoll and mq_poll). The MegaRAID driver is an
2514         example of a SCSI LLD. Default: clear (0) which does normal
2515         (interrupted based) IO.
2516
2517 .. option:: http_host=str : [http]
2518
2519         Hostname to connect to. For S3, this could be the bucket hostname.
2520         Default is **localhost**
2521
2522 .. option:: http_user=str : [http]
2523
2524         Username for HTTP authentication.
2525
2526 .. option:: http_pass=str : [http]
2527
2528         Password for HTTP authentication.
2529
2530 .. option:: https=str : [http]
2531
2532         Enable HTTPS instead of http. *on* enables HTTPS; *insecure*
2533         will enable HTTPS, but disable SSL peer verification (use with
2534         caution!). Default is **off**
2535
2536 .. option:: http_mode=str : [http]
2537
2538         Which HTTP access mode to use: *webdav*, *swift*, or *s3*.
2539         Default is **webdav**
2540
2541 .. option:: http_s3_region=str : [http]
2542
2543         The S3 region/zone string.
2544         Default is **us-east-1**
2545
2546 .. option:: http_s3_key=str : [http]
2547
2548         The S3 secret key.
2549
2550 .. option:: http_s3_keyid=str : [http]
2551
2552         The S3 key/access id.
2553
2554 .. option:: http_swift_auth_token=str : [http]
2555
2556         The Swift auth token. See the example configuration file on how
2557         to retrieve this.
2558
2559 .. option:: http_verbose=int : [http]
2560
2561         Enable verbose requests from libcurl. Useful for debugging. 1
2562         turns on verbose logging from libcurl, 2 additionally enables
2563         HTTP IO tracing. Default is **0**
2564
2565 .. option:: uri=str : [nbd]
2566
2567         Specify the NBD URI of the server to test.  The string
2568         is a standard NBD URI
2569         (see https://github.com/NetworkBlockDevice/nbd/tree/master/doc).
2570         Example URIs: nbd://localhost:10809
2571         nbd+unix:///?socket=/tmp/socket
2572         nbds://tlshost/exportname
2573
2574 .. option:: gpu_dev_ids=str : [libcufile]
2575
2576         Specify the GPU IDs to use with CUDA. This is a colon-separated list of
2577         int. GPUs are assigned to workers roundrobin. Default is 0.
2578
2579 .. option:: cuda_io=str : [libcufile]
2580
2581         Specify the type of I/O to use with CUDA. Default is **cufile**.
2582
2583         **cufile**
2584                 Use libcufile and nvidia-fs. This option performs I/O directly
2585                 between a GPUDirect Storage filesystem and GPU buffers,
2586                 avoiding use of a bounce buffer. If :option:`verify` is set,
2587                 cudaMemcpy is used to copy verificaton data between RAM and GPU.
2588                 Verification data is copied from RAM to GPU before a write
2589                 and from GPU to RAM after a read. :option:`direct` must be 1.
2590         **posix**
2591                 Use POSIX to perform I/O with a RAM buffer, and use cudaMemcpy
2592                 to transfer data between RAM and the GPUs. Data is copied from
2593                 GPU to RAM before a write and copied from RAM to GPU after a
2594                 read. :option:`verify` does not affect use of cudaMemcpy.
2595
2596 .. option:: pool=str : [dfs]
2597
2598         Specify the label or UUID of the DAOS pool to connect to.
2599
2600 .. option:: cont=str : [dfs]
2601
2602         Specify the label or UUID of the DAOS container to open.
2603
2604 .. option:: chunk_size=int : [dfs]
2605
2606         Specificy a different chunk size (in bytes) for the dfs file.
2607         Use DAOS container's chunk size by default.
2608
2609 .. option:: object_class=str : [dfs]
2610
2611         Specificy a different object class for the dfs file.
2612         Use DAOS container's object class by default.
2613
2614 .. option:: nfs_url=str : [nfs]
2615
2616         URL in libnfs format, eg nfs://<server|ipv4|ipv6>/path[?arg=val[&arg=val]*]
2617         Refer to the libnfs README for more details.
2618
2619 .. option:: program=str : [exec]
2620
2621         Specify the program to execute.
2622
2623 .. option:: arguments=str : [exec]
2624
2625         Specify arguments to pass to program.
2626         Some special variables can be expanded to pass fio's job details to the program.
2627
2628         **%r**
2629                 Replaced by the duration of the job in seconds.
2630         **%n**
2631                 Replaced by the name of the job.
2632
2633 .. option:: grace_time=int : [exec]
2634
2635         Specify the time between the SIGTERM and SIGKILL signals. Default is 1 second.
2636
2637 .. option:: std_redirect=bool : [exec]
2638
2639         If set, stdout and stderr streams are redirected to files named from the job name. Default is true.
2640
2641 I/O depth
2642 ~~~~~~~~~
2643
2644 .. option:: iodepth=int
2645
2646         Number of I/O units to keep in flight against the file.  Note that
2647         increasing *iodepth* beyond 1 will not affect synchronous ioengines (except
2648         for small degrees when :option:`verify_async` is in use).  Even async
2649         engines may impose OS restrictions causing the desired depth not to be
2650         achieved.  This may happen on Linux when using libaio and not setting
2651         :option:`direct`\=1, since buffered I/O is not async on that OS.  Keep an
2652         eye on the I/O depth distribution in the fio output to verify that the
2653         achieved depth is as expected. Default: 1.
2654
2655 .. option:: iodepth_batch_submit=int, iodepth_batch=int
2656
2657         This defines how many pieces of I/O to submit at once.  It defaults to 1
2658         which means that we submit each I/O as soon as it is available, but can be
2659         raised to submit bigger batches of I/O at the time. If it is set to 0 the
2660         :option:`iodepth` value will be used.
2661
2662 .. option:: iodepth_batch_complete_min=int, iodepth_batch_complete=int
2663
2664         This defines how many pieces of I/O to retrieve at once. It defaults to 1
2665         which means that we'll ask for a minimum of 1 I/O in the retrieval process
2666         from the kernel. The I/O retrieval will go on until we hit the limit set by
2667         :option:`iodepth_low`. If this variable is set to 0, then fio will always
2668         check for completed events before queuing more I/O. This helps reduce I/O
2669         latency, at the cost of more retrieval system calls.
2670
2671 .. option:: iodepth_batch_complete_max=int
2672
2673         This defines maximum pieces of I/O to retrieve at once. This variable should
2674         be used along with :option:`iodepth_batch_complete_min`\=int variable,
2675         specifying the range of min and max amount of I/O which should be
2676         retrieved. By default it is equal to the :option:`iodepth_batch_complete_min`
2677         value.
2678
2679         Example #1::
2680
2681                 iodepth_batch_complete_min=1
2682                 iodepth_batch_complete_max=<iodepth>
2683
2684         which means that we will retrieve at least 1 I/O and up to the whole
2685         submitted queue depth. If none of I/O has been completed yet, we will wait.
2686
2687         Example #2::
2688
2689                 iodepth_batch_complete_min=0
2690                 iodepth_batch_complete_max=<iodepth>
2691
2692         which means that we can retrieve up to the whole submitted queue depth, but
2693         if none of I/O has been completed yet, we will NOT wait and immediately exit
2694         the system call. In this example we simply do polling.
2695
2696 .. option:: iodepth_low=int
2697
2698         The low water mark indicating when to start filling the queue
2699         again. Defaults to the same as :option:`iodepth`, meaning that fio will
2700         attempt to keep the queue full at all times.  If :option:`iodepth` is set to
2701         e.g. 16 and *iodepth_low* is set to 4, then after fio has filled the queue of
2702         16 requests, it will let the depth drain down to 4 before starting to fill
2703         it again.
2704
2705 .. option:: serialize_overlap=bool
2706
2707         Serialize in-flight I/Os that might otherwise cause or suffer from data races.
2708         When two or more I/Os are submitted simultaneously, there is no guarantee that
2709         the I/Os will be processed or completed in the submitted order. Further, if
2710         two or more of those I/Os are writes, any overlapping region between them can
2711         become indeterminate/undefined on certain storage. These issues can cause
2712         verification to fail erratically when at least one of the racing I/Os is
2713         changing data and the overlapping region has a non-zero size. Setting
2714         ``serialize_overlap`` tells fio to avoid provoking this behavior by explicitly
2715         serializing in-flight I/Os that have a non-zero overlap. Note that setting
2716         this option can reduce both performance and the :option:`iodepth` achieved.
2717
2718         This option only applies to I/Os issued for a single job except when it is
2719         enabled along with :option:`io_submit_mode`\=offload. In offload mode, fio
2720         will check for overlap among all I/Os submitted by offload jobs with :option:`serialize_overlap`
2721         enabled.
2722
2723         Default: false.
2724
2725 .. option:: io_submit_mode=str
2726
2727         This option controls how fio submits the I/O to the I/O engine. The default
2728         is `inline`, which means that the fio job threads submit and reap I/O
2729         directly. If set to `offload`, the job threads will offload I/O submission
2730         to a dedicated pool of I/O threads. This requires some coordination and thus
2731         has a bit of extra overhead, especially for lower queue depth I/O where it
2732         can increase latencies. The benefit is that fio can manage submission rates
2733         independently of the device completion rates. This avoids skewed latency
2734         reporting if I/O gets backed up on the device side (the coordinated omission
2735         problem). Note that this option cannot reliably be used with async IO
2736         engines.
2737
2738
2739 I/O rate
2740 ~~~~~~~~
2741
2742 .. option:: thinktime=time
2743
2744         Stall the job for the specified period of time after an I/O has completed before issuing the
2745         next. May be used to simulate processing being done by an application.
2746         When the unit is omitted, the value is interpreted in microseconds.  See
2747         :option:`thinktime_blocks`, :option:`thinktime_iotime` and :option:`thinktime_spin`.
2748
2749 .. option:: thinktime_spin=time
2750
2751         Only valid if :option:`thinktime` is set - pretend to spend CPU time doing
2752         something with the data received, before falling back to sleeping for the
2753         rest of the period specified by :option:`thinktime`.  When the unit is
2754         omitted, the value is interpreted in microseconds.
2755
2756 .. option:: thinktime_blocks=int
2757
2758         Only valid if :option:`thinktime` is set - control how many blocks to issue,
2759         before waiting :option:`thinktime` usecs. If not set, defaults to 1 which will make
2760         fio wait :option:`thinktime` usecs after every block. This effectively makes any
2761         queue depth setting redundant, since no more than 1 I/O will be queued
2762         before we have to complete it and do our :option:`thinktime`. In other words, this
2763         setting effectively caps the queue depth if the latter is larger.
2764
2765 .. option:: thinktime_blocks_type=str
2766
2767         Only valid if :option:`thinktime` is set - control how :option:`thinktime_blocks`
2768         triggers. The default is `complete`, which triggers thinktime when fio completes
2769         :option:`thinktime_blocks` blocks. If this is set to `issue`, then the trigger happens
2770         at the issue side.
2771
2772 .. option:: thinktime_iotime=time
2773
2774         Only valid if :option:`thinktime` is set - control :option:`thinktime`
2775         interval by time. The :option:`thinktime` stall is repeated after IOs
2776         are executed for :option:`thinktime_iotime`. For example,
2777         ``--thinktime_iotime=9s --thinktime=1s`` repeat 10-second cycle with IOs
2778         for 9 seconds and stall for 1 second. When the unit is omitted,
2779         :option:`thinktime_iotime` is interpreted as a number of seconds. If
2780         this option is used together with :option:`thinktime_blocks`, the
2781         :option:`thinktime` stall is repeated after :option:`thinktime_iotime`
2782         or after :option:`thinktime_blocks` IOs, whichever happens first.
2783
2784 .. option:: rate=int[,int][,int]
2785
2786         Cap the bandwidth used by this job. The number is in bytes/sec, the normal
2787         suffix rules apply.  Comma-separated values may be specified for reads,
2788         writes, and trims as described in :option:`blocksize`.
2789
2790         For example, using `rate=1m,500k` would limit reads to 1MiB/sec and writes to
2791         500KiB/sec.  Capping only reads or writes can be done with `rate=,500k` or
2792         `rate=500k,` where the former will only limit writes (to 500KiB/sec) and the
2793         latter will only limit reads.
2794
2795 .. option:: rate_min=int[,int][,int]
2796
2797         Tell fio to do whatever it can to maintain at least this bandwidth. Failing
2798         to meet this requirement will cause the job to exit.  Comma-separated values
2799         may be specified for reads, writes, and trims as described in
2800         :option:`blocksize`.
2801
2802 .. option:: rate_iops=int[,int][,int]
2803
2804         Cap the bandwidth to this number of IOPS. Basically the same as
2805         :option:`rate`, just specified independently of bandwidth. If the job is
2806         given a block size range instead of a fixed value, the smallest block size
2807         is used as the metric.  Comma-separated values may be specified for reads,
2808         writes, and trims as described in :option:`blocksize`.
2809
2810 .. option:: rate_iops_min=int[,int][,int]
2811
2812         If fio doesn't meet this rate of I/O, it will cause the job to exit.
2813         Comma-separated values may be specified for reads, writes, and trims as
2814         described in :option:`blocksize`.
2815
2816 .. option:: rate_process=str
2817
2818         This option controls how fio manages rated I/O submissions. The default is
2819         `linear`, which submits I/O in a linear fashion with fixed delays between
2820         I/Os that gets adjusted based on I/O completion rates. If this is set to
2821         `poisson`, fio will submit I/O based on a more real world random request
2822         flow, known as the Poisson process
2823         (https://en.wikipedia.org/wiki/Poisson_point_process). The lambda will be
2824         10^6 / IOPS for the given workload.
2825
2826 .. option:: rate_ignore_thinktime=bool
2827
2828         By default, fio will attempt to catch up to the specified rate setting,
2829         if any kind of thinktime setting was used. If this option is set, then
2830         fio will ignore the thinktime and continue doing IO at the specified
2831         rate, instead of entering a catch-up mode after thinktime is done.
2832
2833
2834 I/O latency
2835 ~~~~~~~~~~~
2836
2837 .. option:: latency_target=time
2838
2839         If set, fio will attempt to find the max performance point that the given
2840         workload will run at while maintaining a latency below this target.  When
2841         the unit is omitted, the value is interpreted in microseconds.  See
2842         :option:`latency_window` and :option:`latency_percentile`.
2843
2844 .. option:: latency_window=time
2845
2846         Used with :option:`latency_target` to specify the sample window that the job
2847         is run at varying queue depths to test the performance.  When the unit is
2848         omitted, the value is interpreted in microseconds.
2849
2850 .. option:: latency_percentile=float
2851
2852         The percentage of I/Os that must fall within the criteria specified by
2853         :option:`latency_target` and :option:`latency_window`. If not set, this
2854         defaults to 100.0, meaning that all I/Os must be equal or below to the value
2855         set by :option:`latency_target`.
2856
2857 .. option:: latency_run=bool
2858
2859         Used with :option:`latency_target`. If false (default), fio will find
2860         the highest queue depth that meets :option:`latency_target` and exit. If
2861         true, fio will continue running and try to meet :option:`latency_target`
2862         by adjusting queue depth.
2863
2864 .. option:: max_latency=time[,time][,time]
2865
2866         If set, fio will exit the job with an ETIMEDOUT error if it exceeds this
2867         maximum latency. When the unit is omitted, the value is interpreted in
2868         microseconds. Comma-separated values may be specified for reads, writes,
2869         and trims as described in :option:`blocksize`.
2870
2871 .. option:: rate_cycle=int
2872
2873         Average bandwidth for :option:`rate` and :option:`rate_min` over this number
2874         of milliseconds. Defaults to 1000.
2875
2876
2877 I/O replay
2878 ~~~~~~~~~~
2879
2880 .. option:: write_iolog=str
2881
2882         Write the issued I/O patterns to the specified file. See
2883         :option:`read_iolog`.  Specify a separate file for each job, otherwise the
2884         iologs will be interspersed and the file may be corrupt.
2885
2886 .. option:: read_iolog=str
2887
2888         Open an iolog with the specified filename and replay the I/O patterns it
2889         contains. This can be used to store a workload and replay it sometime
2890         later. The iolog given may also be a blktrace binary file, which allows fio
2891         to replay a workload captured by :command:`blktrace`. See
2892         :manpage:`blktrace(8)` for how to capture such logging data. For blktrace
2893         replay, the file needs to be turned into a blkparse binary data file first
2894         (``blkparse <device> -o /dev/null -d file_for_fio.bin``).
2895         You can specify a number of files by separating the names with a ':'
2896         character. See the :option:`filename` option for information on how to
2897         escape ':' characters within the file names. These files will
2898         be sequentially assigned to job clones created by :option:`numjobs`.
2899         '-' is a reserved name, meaning read from stdin, notably if
2900         :option:`filename` is set to '-' which means stdin as well, then
2901         this flag can't be set to '-'.
2902
2903 .. option:: read_iolog_chunked=bool
2904
2905         Determines how iolog is read. If false(default) entire :option:`read_iolog`
2906         will be read at once. If selected true, input from iolog will be read
2907         gradually. Useful when iolog is very large, or it is generated.
2908
2909 .. option:: merge_blktrace_file=str
2910
2911         When specified, rather than replaying the logs passed to :option:`read_iolog`,
2912         the logs go through a merge phase which aggregates them into a single
2913         blktrace. The resulting file is then passed on as the :option:`read_iolog`
2914         parameter. The intention here is to make the order of events consistent.
2915         This limits the influence of the scheduler compared to replaying multiple
2916         blktraces via concurrent jobs.
2917
2918 .. option:: merge_blktrace_scalars=float_list
2919
2920         This is a percentage based option that is index paired with the list of
2921         files passed to :option:`read_iolog`. When merging is performed, scale
2922         the time of each event by the corresponding amount. For example,
2923         ``--merge_blktrace_scalars="50:100"`` runs the first trace in halftime
2924         and the second trace in realtime. This knob is separately tunable from
2925         :option:`replay_time_scale` which scales the trace during runtime and
2926         does not change the output of the merge unlike this option.
2927
2928 .. option:: merge_blktrace_iters=float_list
2929
2930         This is a whole number option that is index paired with the list of files
2931         passed to :option:`read_iolog`. When merging is performed, run each trace
2932         for the specified number of iterations. For example,
2933         ``--merge_blktrace_iters="2:1"`` runs the first trace for two iterations
2934         and the second trace for one iteration.
2935
2936 .. option:: replay_no_stall=bool
2937
2938         When replaying I/O with :option:`read_iolog` the default behavior is to
2939         attempt to respect the timestamps within the log and replay them with the
2940         appropriate delay between IOPS. By setting this variable fio will not
2941         respect the timestamps and attempt to replay them as fast as possible while
2942         still respecting ordering. The result is the same I/O pattern to a given
2943         device, but different timings.
2944
2945 .. option:: replay_time_scale=int
2946
2947         When replaying I/O with :option:`read_iolog`, fio will honor the
2948         original timing in the trace. With this option, it's possible to scale
2949         the time. It's a percentage option, if set to 50 it means run at 50%
2950         the original IO rate in the trace. If set to 200, run at twice the
2951         original IO rate. Defaults to 100.
2952
2953 .. option:: replay_redirect=str
2954
2955         While replaying I/O patterns using :option:`read_iolog` the default behavior
2956         is to replay the IOPS onto the major/minor device that each IOP was recorded
2957         from.  This is sometimes undesirable because on a different machine those
2958         major/minor numbers can map to a different device.  Changing hardware on the
2959         same system can also result in a different major/minor mapping.
2960         ``replay_redirect`` causes all I/Os to be replayed onto the single specified
2961         device regardless of the device it was recorded
2962         from. i.e. :option:`replay_redirect`\= :file:`/dev/sdc` would cause all I/O
2963         in the blktrace or iolog to be replayed onto :file:`/dev/sdc`.  This means
2964         multiple devices will be replayed onto a single device, if the trace
2965         contains multiple devices. If you want multiple devices to be replayed
2966         concurrently to multiple redirected devices you must blkparse your trace
2967         into separate traces and replay them with independent fio invocations.
2968         Unfortunately this also breaks the strict time ordering between multiple
2969         device accesses.
2970
2971 .. option:: replay_align=int
2972
2973         Force alignment of the byte offsets in a trace to this value. The value
2974         must be a power of 2.
2975
2976 .. option:: replay_scale=int
2977
2978         Scale byte offsets down by this factor when replaying traces. Should most
2979         likely use :option:`replay_align` as well.
2980
2981 .. option:: replay_skip=str
2982
2983         Sometimes it's useful to skip certain IO types in a replay trace.
2984         This could be, for instance, eliminating the writes in the trace.
2985         Or not replaying the trims/discards, if you are redirecting to
2986         a device that doesn't support them. This option takes a comma
2987         separated list of read, write, trim, sync.
2988
2989
2990 Threads, processes and job synchronization
2991 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2992
2993 .. option:: thread
2994
2995         Fio defaults to creating jobs by using fork, however if this option is
2996         given, fio will create jobs by using POSIX Threads' function
2997         :manpage:`pthread_create(3)` to create threads instead.
2998
2999 .. option:: wait_for=str
3000
3001         If set, the current job won't be started until all workers of the specified
3002         waitee job are done.
3003
3004         ``wait_for`` operates on the job name basis, so there are a few
3005         limitations. First, the waitee must be defined prior to the waiter job
3006         (meaning no forward references). Second, if a job is being referenced as a
3007         waitee, it must have a unique name (no duplicate waitees).
3008
3009 .. option:: nice=int
3010
3011         Run the job with the given nice value. See man :manpage:`nice(2)`.
3012
3013         On Windows, values less than -15 set the process class to "High"; -1 through
3014         -15 set "Above Normal"; 1 through 15 "Below Normal"; and above 15 "Idle"
3015         priority class.
3016
3017 .. option:: prio=int
3018
3019         Set the I/O priority value of this job. Linux limits us to a positive value
3020         between 0 and 7, with 0 being the highest.  See man
3021         :manpage:`ionice(1)`. Refer to an appropriate manpage for other operating
3022         systems since meaning of priority may differ. For per-command priority
3023         setting, see I/O engine specific :option:`cmdprio_percentage` and
3024         :option:`cmdprio` options.
3025
3026 .. option:: prioclass=int
3027
3028         Set the I/O priority class. See man :manpage:`ionice(1)`. For per-command
3029         priority setting, see I/O engine specific :option:`cmdprio_percentage`
3030         and :option:`cmdprio_class` options.
3031
3032 .. option:: cpus_allowed=str
3033
3034         Controls the same options as :option:`cpumask`, but accepts a textual
3035         specification of the permitted CPUs instead and CPUs are indexed from 0. So
3036         to use CPUs 0 and 5 you would specify ``cpus_allowed=0,5``. This option also
3037         allows a range of CPUs to be specified -- say you wanted a binding to CPUs
3038         0, 5, and 8 to 15, you would set ``cpus_allowed=0,5,8-15``.
3039
3040         On Windows, when ``cpus_allowed`` is unset only CPUs from fio's current
3041         processor group will be used and affinity settings are inherited from the
3042         system. An fio build configured to target Windows 7 makes options that set
3043         CPUs processor group aware and values will set both the processor group
3044         and a CPU from within that group. For example, on a system where processor
3045         group 0 has 40 CPUs and processor group 1 has 32 CPUs, ``cpus_allowed``
3046         values between 0 and 39 will bind CPUs from processor group 0 and
3047         ``cpus_allowed`` values between 40 and 71 will bind CPUs from processor
3048         group 1. When using ``cpus_allowed_policy=shared`` all CPUs specified by a
3049         single ``cpus_allowed`` option must be from the same processor group. For
3050         Windows fio builds not built for Windows 7, CPUs will only be selected from
3051         (and be relative to) whatever processor group fio happens to be running in
3052         and CPUs from other processor groups cannot be used.
3053
3054 .. option:: cpus_allowed_policy=str
3055
3056         Set the policy of how fio distributes the CPUs specified by
3057         :option:`cpus_allowed` or :option:`cpumask`. Two policies are supported:
3058
3059                 **shared**
3060                         All jobs will share the CPU set specified.
3061                 **split**
3062                         Each job will get a unique CPU from the CPU set.
3063
3064         **shared** is the default behavior, if the option isn't specified. If
3065         **split** is specified, then fio will assign one cpu per job. If not
3066         enough CPUs are given for the jobs listed, then fio will roundrobin the CPUs
3067         in the set.
3068
3069 .. option:: cpumask=int
3070
3071         Set the CPU affinity of this job. The parameter given is a bit mask of
3072         allowed CPUs the job may run on. So if you want the allowed CPUs to be 1
3073         and 5, you would pass the decimal value of (1 << 1 | 1 << 5), or 34. See man
3074         :manpage:`sched_setaffinity(2)`. This may not work on all supported
3075         operating systems or kernel versions. This option doesn't work well for a
3076         higher CPU count than what you can store in an integer mask, so it can only
3077         control cpus 1-32. For boxes with larger CPU counts, use
3078         :option:`cpus_allowed`.
3079
3080 .. option:: numa_cpu_nodes=str
3081
3082         Set this job running on specified NUMA nodes' CPUs. The arguments allow
3083         comma delimited list of cpu numbers, A-B ranges, or `all`. Note, to enable
3084         NUMA options support, fio must be built on a system with libnuma-dev(el)
3085         installed.
3086
3087 .. option:: numa_mem_policy=str
3088
3089         Set this job's memory policy and corresponding NUMA nodes. Format of the
3090         arguments::
3091
3092                 <mode>[:<nodelist>]
3093
3094         ``mode`` is one of the following memory policies: ``default``, ``prefer``,
3095         ``bind``, ``interleave`` or ``local``. For ``default`` and ``local`` memory
3096         policies, no node needs to be specified.  For ``prefer``, only one node is
3097         allowed.  For ``bind`` and ``interleave`` the ``nodelist`` may be as
3098         follows: a comma delimited list of numbers, A-B ranges, or `all`.
3099
3100 .. option:: cgroup=str
3101
3102         Add job to this control group. If it doesn't exist, it will be created. The
3103         system must have a mounted cgroup blkio mount point for this to work. If
3104         your system doesn't have it mounted, you can do so with::
3105
3106                 # mount -t cgroup -o blkio none /cgroup
3107
3108 .. option:: cgroup_weight=int
3109
3110         Set the weight of the cgroup to this value. See the documentation that comes
3111         with the kernel, allowed values are in the range of 100..1000.
3112
3113 .. option:: cgroup_nodelete=bool
3114
3115         Normally fio will delete the cgroups it has created after the job
3116         completion. To override this behavior and to leave cgroups around after the
3117         job completion, set ``cgroup_nodelete=1``.  This can be useful if one wants
3118         to inspect various cgroup files after job completion. Default: false.
3119
3120 .. option:: flow_id=int
3121
3122         The ID of the flow. If not specified, it defaults to being a global
3123         flow. See :option:`flow`.
3124
3125 .. option:: flow=int
3126
3127         Weight in token-based flow control. If this value is used, then there is a
3128         'flow counter' which is used to regulate the proportion of activity between
3129         two or more jobs. Fio attempts to keep this flow counter near zero. The
3130         ``flow`` parameter stands for how much should be added or subtracted to the
3131         flow counter on each iteration of the main I/O loop. That is, if one job has
3132         ``flow=8`` and another job has ``flow=-1``, then there will be a roughly 1:8
3133         ratio in how much one runs vs the other.
3134
3135 .. option:: flow_sleep=int
3136
3137         The period of time, in microseconds, to wait after the flow counter
3138         has exceeded its proportion before retrying operations.
3139
3140 .. option:: stonewall, wait_for_previous
3141
3142         Wait for preceding jobs in the job file to exit, before starting this
3143         one. Can be used to insert serialization points in the job file. A stone
3144         wall also implies starting a new reporting group, see
3145         :option:`group_reporting`.
3146
3147 .. option:: exitall
3148
3149         By default, fio will continue running all other jobs when one job finishes.
3150         Sometimes this is not the desired action.  Setting ``exitall`` will instead
3151         make fio terminate all jobs in the same group, as soon as one job of that
3152         group finishes.
3153
3154 .. option:: exit_what
3155
3156         By default, fio will continue running all other jobs when one job finishes.
3157         Sometimes this is not the desired action. Setting ``exit_all`` will
3158         instead make fio terminate all jobs in the same group. The option
3159         ``exit_what`` allows to control which jobs get terminated when ``exitall`` is
3160         enabled. The default is ``group`` and does not change the behaviour of
3161         ``exitall``. The setting ``all`` terminates all jobs. The setting ``stonewall``
3162         terminates all currently running jobs across all groups and continues execution
3163         with the next stonewalled group.
3164
3165 .. option:: exec_prerun=str
3166
3167         Before running this job, issue the command specified through
3168         :manpage:`system(3)`. Output is redirected in a file called
3169         :file:`jobname.prerun.txt`.
3170
3171 .. option:: exec_postrun=str
3172
3173         After the job completes, issue the command specified though
3174         :manpage:`system(3)`. Output is redirected in a file called
3175         :file:`jobname.postrun.txt`.
3176
3177 .. option:: uid=int
3178
3179         Instead of running as the invoking user, set the user ID to this value
3180         before the thread/process does any work.
3181
3182 .. option:: gid=int
3183
3184         Set group ID, see :option:`uid`.
3185
3186
3187 Verification
3188 ~~~~~~~~~~~~
3189
3190 .. option:: verify_only
3191
3192         Do not perform specified workload, only verify data still matches previous
3193         invocation of this workload. This option allows one to check data multiple
3194         times at a later date without overwriting it. This option makes sense only
3195         for workloads that write data, and does not support workloads with the
3196         :option:`time_based` option set.
3197
3198 .. option:: do_verify=bool
3199
3200         Run the verify phase after a write phase. Only valid if :option:`verify` is
3201         set. Default: true.
3202
3203 .. option:: verify=str
3204
3205         If writing to a file, fio can verify the file contents after each iteration
3206         of the job. Each verification method also implies verification of special
3207         header, which is written to the beginning of each block. This header also
3208         includes meta information, like offset of the block, block number, timestamp
3209         when block was written, etc.  :option:`verify` can be combined with
3210         :option:`verify_pattern` option.  The allowed values are:
3211
3212                 **md5**
3213                         Use an md5 sum of the data area and store it in the header of
3214                         each block.
3215
3216                 **crc64**
3217                         Use an experimental crc64 sum of the data area and store it in the
3218                         header of each block.
3219
3220                 **crc32c**
3221                         Use a crc32c sum of the data area and store it in the header of
3222                         each block. This will automatically use hardware acceleration
3223                         (e.g. SSE4.2 on an x86 or CRC crypto extensions on ARM64) but will
3224                         fall back to software crc32c if none is found. Generally the
3225                         fastest checksum fio supports when hardware accelerated.
3226
3227                 **crc32c-intel**
3228                         Synonym for crc32c.
3229
3230                 **crc32**
3231                         Use a crc32 sum of the data area and store it in the header of each
3232                         block.
3233
3234                 **crc16**
3235                         Use a crc16 sum of the data area and store it in the header of each
3236                         block.
3237
3238                 **crc7**
3239                         Use a crc7 sum of the data area and store it in the header of each
3240                         block.
3241
3242                 **xxhash**
3243                         Use xxhash as the checksum function. Generally the fastest software
3244                         checksum that fio supports.
3245
3246                 **sha512**
3247                         Use sha512 as the checksum function.
3248
3249                 **sha256**
3250                         Use sha256 as the checksum function.
3251
3252                 **sha1**
3253                         Use optimized sha1 as the checksum function.
3254
3255                 **sha3-224**
3256                         Use optimized sha3-224 as the checksum function.
3257
3258                 **sha3-256**
3259                         Use optimized sha3-256 as the checksum function.
3260
3261                 **sha3-384**
3262                         Use optimized sha3-384 as the checksum function.
3263
3264                 **sha3-512**
3265                         Use optimized sha3-512 as the checksum function.
3266
3267                 **meta**
3268                         This option is deprecated, since now meta information is included in
3269                         generic verification header and meta verification happens by
3270                         default. For detailed information see the description of the
3271                         :option:`verify` setting. This option is kept because of
3272                         compatibility's sake with old configurations. Do not use it.
3273
3274                 **pattern**
3275                         Verify a strict pattern. Normally fio includes a header with some
3276                         basic information and checksumming, but if this option is set, only
3277                         the specific pattern set with :option:`verify_pattern` is verified.
3278
3279                 **null**
3280                         Only pretend to verify. Useful for testing internals with
3281                         :option:`ioengine`\=null, not for much else.
3282
3283         This option can be used for repeated burn-in tests of a system to make sure
3284         that the written data is also correctly read back. If the data direction
3285         given is a read or random read, fio will assume that it should verify a
3286         previously written file. If the data direction includes any form of write,
3287         the verify will be of the newly written data.
3288
3289         To avoid false verification errors, do not use the norandommap option when
3290         verifying data with async I/O engines and I/O depths > 1.  Or use the
3291         norandommap and the lfsr random generator together to avoid writing to the
3292         same offset with muliple outstanding I/Os.
3293
3294 .. option:: verify_offset=int
3295
3296         Swap the verification header with data somewhere else in the block before
3297         writing. It is swapped back before verifying.
3298
3299 .. option:: verify_interval=int
3300
3301         Write the verification header at a finer granularity than the
3302         :option:`blocksize`. It will be written for chunks the size of
3303         ``verify_interval``. :option:`blocksize` should divide this evenly.
3304
3305 .. option:: verify_pattern=str
3306
3307         If set, fio will fill the I/O buffers with this pattern. Fio defaults to
3308         filling with totally random bytes, but sometimes it's interesting to fill
3309         with a known pattern for I/O verification purposes. Depending on the width
3310         of the pattern, fio will fill 1/2/3/4 bytes of the buffer at the time (it can
3311         be either a decimal or a hex number).  The ``verify_pattern`` if larger than
3312         a 32-bit quantity has to be a hex number that starts with either "0x" or
3313         "0X". Use with :option:`verify`. Also, ``verify_pattern`` supports %o
3314         format, which means that for each block offset will be written and then
3315         verified back, e.g.::
3316
3317                 verify_pattern=%o
3318
3319         Or use combination of everything::
3320
3321                 verify_pattern=0xff%o"abcd"-12
3322
3323 .. option:: verify_fatal=bool
3324
3325         Normally fio will keep checking the entire contents before quitting on a
3326         block verification failure. If this option is set, fio will exit the job on
3327         the first observed failure. Default: false.
3328
3329 .. option:: verify_dump=bool
3330
3331         If set, dump the contents of both the original data block and the data block
3332         we read off disk to files. This allows later analysis to inspect just what
3333         kind of data corruption occurred. Off by default.
3334
3335 .. option:: verify_async=int
3336
3337         Fio will normally verify I/O inline from the submitting thread. This option
3338         takes an integer describing how many async offload threads to create for I/O
3339         verification instead, causing fio to offload the duty of verifying I/O
3340         contents to one or more separate threads. If using this offload option, even
3341         sync I/O engines can benefit from using an :option:`iodepth` setting higher
3342         than 1, as it allows them to have I/O in flight while verifies are running.
3343         Defaults to 0 async threads, i.e. verification is not asynchronous.
3344
3345 .. option:: verify_async_cpus=str
3346
3347         Tell fio to set the given CPU affinity on the async I/O verification
3348         threads. See :option:`cpus_allowed` for the format used.
3349
3350 .. option:: verify_backlog=int
3351
3352         Fio will normally verify the written contents of a job that utilizes verify
3353         once that job has completed. In other words, everything is written then
3354         everything is read back and verified. You may want to verify continually
3355         instead for a variety of reasons. Fio stores the meta data associated with
3356         an I/O block in memory, so for large verify workloads, quite a bit of memory
3357         would be used up holding this meta data. If this option is enabled, fio will
3358         write only N blocks before verifying these blocks.
3359
3360 .. option:: verify_backlog_batch=int
3361
3362         Control how many blocks fio will verify if :option:`verify_backlog` is
3363         set. If not set, will default to the value of :option:`verify_backlog`
3364         (meaning the entire queue is read back and verified).  If
3365         ``verify_backlog_batch`` is less than :option:`verify_backlog` then not all
3366         blocks will be verified, if ``verify_backlog_batch`` is larger than
3367         :option:`verify_backlog`, some blocks will be verified more than once.
3368
3369 .. option:: verify_state_save=bool
3370
3371         When a job exits during the write phase of a verify workload, save its
3372         current state. This allows fio to replay up until that point, if the verify
3373         state is loaded for the verify read phase. The format of the filename is,
3374         roughly::
3375
3376                 <type>-<jobname>-<jobindex>-verify.state.
3377
3378         <type> is "local" for a local run, "sock" for a client/server socket
3379         connection, and "ip" (192.168.0.1, for instance) for a networked
3380         client/server connection. Defaults to true.
3381
3382 .. option:: verify_state_load=bool
3383
3384         If a verify termination trigger was used, fio stores the current write state
3385         of each thread. This can be used at verification time so that fio knows how
3386         far it should verify.  Without this information, fio will run a full
3387         verification pass, according to the settings in the job file used.  Default
3388         false.
3389
3390 .. option:: trim_percentage=int
3391
3392         Number of verify blocks to discard/trim.
3393
3394 .. option:: trim_verify_zero=bool
3395
3396         Verify that trim/discarded blocks are returned as zeros.
3397
3398 .. option:: trim_backlog=int
3399
3400         Trim after this number of blocks are written.
3401
3402 .. option:: trim_backlog_batch=int
3403
3404         Trim this number of I/O blocks.
3405
3406 .. option:: experimental_verify=bool
3407
3408         Enable experimental verification.
3409
3410 Steady state
3411 ~~~~~~~~~~~~
3412
3413 .. option:: steadystate=str:float, ss=str:float
3414
3415         Define the criterion and limit for assessing steady state performance. The
3416         first parameter designates the criterion whereas the second parameter sets
3417         the threshold. When the criterion falls below the threshold for the
3418         specified duration, the job will stop. For example, `iops_slope:0.1%` will
3419         direct fio to terminate the job when the least squares regression slope
3420         falls below 0.1% of the mean IOPS. If :option:`group_reporting` is enabled
3421         this will apply to all jobs in the group. Below is the list of available
3422         steady state assessment criteria. All assessments are carried out using only
3423         data from the rolling collection window. Threshold limits can be expressed
3424         as a fixed value or as a percentage of the mean in the collection window.
3425
3426         When using this feature, most jobs should include the :option:`time_based`
3427         and :option:`runtime` options or the :option:`loops` option so that fio does not
3428         stop running after it has covered the full size of the specified file(s) or device(s).
3429
3430                 **iops**
3431                         Collect IOPS data. Stop the job if all individual IOPS measurements
3432                         are within the specified limit of the mean IOPS (e.g., ``iops:2``
3433                         means that all individual IOPS values must be within 2 of the mean,
3434                         whereas ``iops:0.2%`` means that all individual IOPS values must be
3435                         within 0.2% of the mean IOPS to terminate the job).
3436
3437                 **iops_slope**
3438                         Collect IOPS data and calculate the least squares regression
3439                         slope. Stop the job if the slope falls below the specified limit.
3440
3441                 **bw**
3442                         Collect bandwidth data. Stop the job if all individual bandwidth
3443                         measurements are within the specified limit of the mean bandwidth.
3444
3445                 **bw_slope**
3446                         Collect bandwidth data and calculate the least squares regression
3447                         slope. Stop the job if the slope falls below the specified limit.
3448
3449 .. option:: steadystate_duration=time, ss_dur=time
3450
3451         A rolling window of this duration will be used to judge whether steady state
3452         has been reached. Data will be collected once per second. The default is 0
3453         which disables steady state detection.  When the unit is omitted, the
3454         value is interpreted in seconds.
3455
3456 .. option:: steadystate_ramp_time=time, ss_ramp=time
3457
3458         Allow the job to run for the specified duration before beginning data
3459         collection for checking the steady state job termination criterion. The
3460         default is 0.  When the unit is omitted, the value is interpreted in seconds.
3461
3462
3463 Measurements and reporting
3464 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3465
3466 .. option:: per_job_logs=bool
3467
3468         If set, this generates bw/clat/iops log with per file private filenames. If
3469         not set, jobs with identical names will share the log filename. Default:
3470         true.
3471
3472 .. option:: group_reporting
3473
3474         It may sometimes be interesting to display statistics for groups of jobs as
3475         a whole instead of for each individual job.  This is especially true if
3476         :option:`numjobs` is used; looking at individual thread/process output
3477         quickly becomes unwieldy.  To see the final report per-group instead of
3478         per-job, use :option:`group_reporting`. Jobs in a file will be part of the
3479         same reporting group, unless if separated by a :option:`stonewall`, or by
3480         using :option:`new_group`.
3481
3482 .. option:: new_group
3483
3484         Start a new reporting group. See: :option:`group_reporting`.  If not given,
3485         all jobs in a file will be part of the same reporting group, unless
3486         separated by a :option:`stonewall`.
3487
3488 .. option:: stats=bool
3489
3490         By default, fio collects and shows final output results for all jobs
3491         that run. If this option is set to 0, then fio will ignore it in
3492         the final stat output.
3493
3494 .. option:: write_bw_log=str
3495
3496         If given, write a bandwidth log for this job. Can be used to store data of
3497         the bandwidth of the jobs in their lifetime.
3498
3499         If no str argument is given, the default filename of
3500         :file:`jobname_type.x.log` is used. Even when the argument is given, fio
3501         will still append the type of log. So if one specifies::
3502
3503                 write_bw_log=foo
3504
3505         The actual log name will be :file:`foo_bw.x.log` where `x` is the index
3506         of the job (`1..N`, where `N` is the number of jobs). If
3507         :option:`per_job_logs` is false, then the filename will not include the
3508         `.x` job index.
3509
3510         The included :command:`fio_generate_plots` script uses :command:`gnuplot` to turn these
3511         text files into nice graphs. See `Log File Formats`_ for how data is
3512         structured within the file.
3513
3514 .. option:: write_lat_log=str
3515
3516         Same as :option:`write_bw_log`, except this option creates I/O
3517         submission (e.g., :file:`name_slat.x.log`), completion (e.g.,
3518         :file:`name_clat.x.log`), and total (e.g., :file:`name_lat.x.log`)
3519         latency files instead. See :option:`write_bw_log` for details about
3520         the filename format and `Log File Formats`_ for how data is structured
3521         within the files.
3522
3523 .. option:: write_hist_log=str
3524
3525         Same as :option:`write_bw_log` but writes an I/O completion latency
3526         histogram file (e.g., :file:`name_hist.x.log`) instead. Note that this
3527         file will be empty unless :option:`log_hist_msec` has also been set.
3528         See :option:`write_bw_log` for details about the filename format and
3529         `Log File Formats`_ for how data is structured within the file.
3530
3531 .. option:: write_iops_log=str
3532
3533         Same as :option:`write_bw_log`, but writes an IOPS file (e.g.
3534         :file:`name_iops.x.log`) instead. Because fio defaults to individual
3535         I/O logging, the value entry in the IOPS log will be 1 unless windowed
3536         logging (see :option:`log_avg_msec`) has been enabled. See
3537         :option:`write_bw_log` for details about the filename format and `Log
3538         File Formats`_ for how data is structured within the file.
3539
3540 .. option:: log_entries=int
3541
3542         By default, fio will log an entry in the iops, latency, or bw log for
3543         every I/O that completes. The initial number of I/O log entries is 1024.
3544         When the log entries are all used, new log entries are dynamically
3545         allocated.  This dynamic log entry allocation may negatively impact
3546         time-related statistics such as I/O tail latencies (e.g. 99.9th percentile
3547         completion latency). This option allows specifying a larger initial
3548         number of log entries to avoid run-time allocations of new log entries,
3549         resulting in more precise time-related I/O statistics.
3550         Also see :option:`log_avg_msec`. Defaults to 1024.
3551
3552 .. option:: log_avg_msec=int
3553
3554         By default, fio will log an entry in the iops, latency, or bw log for every
3555         I/O that completes. When writing to the disk log, that can quickly grow to a
3556         very large size. Setting this option makes fio average the each log entry
3557         over the specified period of time, reducing the resolution of the log.  See
3558         :option:`log_max_value` as well. Defaults to 0, logging all entries.
3559         Also see `Log File Formats`_.
3560
3561 .. option:: log_hist_msec=int
3562
3563         Same as :option:`log_avg_msec`, but logs entries for completion latency
3564         histograms. Computing latency percentiles from averages of intervals using
3565         :option:`log_avg_msec` is inaccurate. Setting this option makes fio log
3566         histogram entries over the specified period of time, reducing log sizes for
3567         high IOPS devices while retaining percentile accuracy.  See
3568         :option:`log_hist_coarseness` and :option:`write_hist_log` as well.
3569         Defaults to 0, meaning histogram logging is disabled.
3570
3571 .. option:: log_hist_coarseness=int
3572
3573         Integer ranging from 0 to 6, defining the coarseness of the resolution of
3574         the histogram logs enabled with :option:`log_hist_msec`. For each increment
3575         in coarseness, fio outputs half as many bins. Defaults to 0, for which
3576         histogram logs contain 1216 latency bins. See :option:`write_hist_log`
3577         and `Log File Formats`_.
3578
3579 .. option:: log_max_value=bool
3580
3581         If :option:`log_avg_msec` is set, fio logs the average over that window. If
3582         you instead want to log the maximum value, set this option to 1. Defaults to
3583         0, meaning that averaged values are logged.
3584
3585 .. option:: log_offset=bool
3586
3587         If this is set, the iolog options will include the byte offset for the I/O
3588         entry as well as the other data values. Defaults to 0 meaning that
3589         offsets are not present in logs. Also see `Log File Formats`_.
3590
3591 .. option:: log_compression=int
3592
3593         If this is set, fio will compress the I/O logs as it goes, to keep the
3594         memory footprint lower. When a log reaches the specified size, that chunk is
3595         removed and compressed in the background. Given that I/O logs are fairly
3596         highly compressible, this yields a nice memory savings for longer runs. The
3597         downside is that the compression will consume some background CPU cycles, so
3598         it may impact the run. This, however, is also true if the logging ends up
3599         consuming most of the system memory.  So pick your poison. The I/O logs are
3600         saved normally at the end of a run, by decompressing the chunks and storing
3601         them in the specified log file. This feature depends on the availability of
3602         zlib.
3603
3604 .. option:: log_compression_cpus=str
3605
3606         Define the set of CPUs that are allowed to handle online log compression for
3607         the I/O jobs. This can provide better isolation between performance
3608         sensitive jobs, and background compression work. See
3609         :option:`cpus_allowed` for the format used.
3610
3611 .. option:: log_store_compressed=bool
3612
3613         If set, fio will store the log files in a compressed format. They can be
3614         decompressed with fio, using the :option:`--inflate-log` command line
3615         parameter. The files will be stored with a :file:`.fz` suffix.
3616
3617 .. option:: log_unix_epoch=bool
3618
3619         If set, fio will log Unix timestamps to the log files produced by enabling
3620         write_type_log for each log type, instead of the default zero-based
3621         timestamps.
3622
3623 .. option:: block_error_percentiles=bool
3624
3625         If set, record errors in trim block-sized units from writes and trims and
3626         output a histogram of how many trims it took to get to errors, and what kind
3627         of error was encountered.
3628
3629 .. option:: bwavgtime=int
3630
3631         Average the calculated bandwidth over the given time. Value is specified in
3632         milliseconds. If the job also does bandwidth logging through
3633         :option:`write_bw_log`, then the minimum of this option and
3634         :option:`log_avg_msec` will be used.  Default: 500ms.
3635
3636 .. option:: iopsavgtime=int
3637
3638         Average the calculated IOPS over the given time. Value is specified in
3639         milliseconds. If the job also does IOPS logging through
3640         :option:`write_iops_log`, then the minimum of this option and
3641         :option:`log_avg_msec` will be used.  Default: 500ms.
3642
3643 .. option:: disk_util=bool
3644
3645         Generate disk utilization statistics, if the platform supports it.
3646         Default: true.
3647
3648 .. option:: disable_lat=bool
3649
3650         Disable measurements of total latency numbers. Useful only for cutting back
3651         the number of calls to :manpage:`gettimeofday(2)`, as that does impact
3652         performance at really high IOPS rates.  Note that to really get rid of a
3653         large amount of these calls, this option must be used with
3654         :option:`disable_slat` and :option:`disable_bw_measurement` as well.
3655
3656 .. option:: disable_clat=bool
3657
3658         Disable measurements of completion latency numbers. See
3659         :option:`disable_lat`.
3660
3661 .. option:: disable_slat=bool
3662
3663         Disable measurements of submission latency numbers. See
3664         :option:`disable_lat`.
3665
3666 .. option:: disable_bw_measurement=bool, disable_bw=bool
3667
3668         Disable measurements of throughput/bandwidth numbers. See
3669         :option:`disable_lat`.
3670
3671 .. option:: slat_percentiles=bool
3672
3673         Report submission latency percentiles. Submission latency is not recorded
3674         for synchronous ioengines.
3675
3676 .. option:: clat_percentiles=bool
3677
3678         Report completion latency percentiles.
3679
3680 .. option:: lat_percentiles=bool
3681
3682         Report total latency percentiles. Total latency is the sum of submission
3683         latency and completion latency.
3684
3685 .. option:: percentile_list=float_list
3686
3687         Overwrite the default list of percentiles for latencies and the block error
3688         histogram.  Each number is a floating point number in the range (0,100], and
3689         the maximum length of the list is 20. Use ``:`` to separate the numbers. For
3690         example, ``--percentile_list=99.5:99.9`` will cause fio to report the
3691         latency durations below which 99.5% and 99.9% of the observed latencies fell,
3692         respectively.
3693
3694 .. option:: significant_figures=int
3695
3696         If using :option:`--output-format` of `normal`, set the significant
3697         figures to this value. Higher values will yield more precise IOPS and
3698         throughput units, while lower values will round. Requires a minimum
3699         value of 1 and a maximum value of 10. Defaults to 4.
3700
3701
3702 Error handling
3703 ~~~~~~~~~~~~~~
3704
3705 .. option:: exitall_on_error
3706
3707         When one job finishes in error, terminate the rest. The default is to wait
3708         for each job to finish.
3709
3710 .. option:: continue_on_error=str
3711
3712         Normally fio will exit the job on the first observed failure. If this option
3713         is set, fio will continue the job when there is a 'non-fatal error' (EIO or
3714         EILSEQ) until the runtime is exceeded or the I/O size specified is
3715         completed. If this option is used, there are two more stats that are
3716         appended, the total error count and the first error. The error field given
3717         in the stats is the first error that was hit during the run.
3718
3719         The allowed values are:
3720
3721                 **none**
3722                         Exit on any I/O or verify errors.
3723
3724                 **read**
3725                         Continue on read errors, exit on all others.
3726
3727                 **write**
3728                         Continue on write errors, exit on all others.
3729
3730                 **io**
3731                         Continue on any I/O error, exit on all others.
3732
3733                 **verify**
3734                         Continue on verify errors, exit on all others.
3735
3736                 **all**
3737                         Continue on all errors.
3738
3739                 **0**
3740                         Backward-compatible alias for 'none'.
3741
3742                 **1**
3743                         Backward-compatible alias for 'all'.
3744
3745 .. option:: ignore_error=str
3746
3747         Sometimes you want to ignore some errors during test in that case you can
3748         specify error list for each error type, instead of only being able to
3749         ignore the default 'non-fatal error' using :option:`continue_on_error`.
3750         ``ignore_error=READ_ERR_LIST,WRITE_ERR_LIST,VERIFY_ERR_LIST`` errors for
3751         given error type is separated with ':'. Error may be symbol ('ENOSPC',
3752         'ENOMEM') or integer.  Example::
3753
3754                 ignore_error=EAGAIN,ENOSPC:122
3755
3756         This option will ignore EAGAIN from READ, and ENOSPC and 122(EDQUOT) from
3757         WRITE. This option works by overriding :option:`continue_on_error` with
3758         the list of errors for each error type if any.
3759
3760 .. option:: error_dump=bool
3761
3762         If set dump every error even if it is non fatal, true by default. If
3763         disabled only fatal error will be dumped.
3764
3765 Running predefined workloads
3766 ----------------------------
3767
3768 Fio includes predefined profiles that mimic the I/O workloads generated by
3769 other tools.
3770
3771 .. option:: profile=str
3772
3773         The predefined workload to run.  Current profiles are:
3774
3775                 **tiobench**
3776                         Threaded I/O bench (tiotest/tiobench) like workload.
3777
3778                 **act**
3779                         Aerospike Certification Tool (ACT) like workload.
3780
3781 To view a profile's additional options use :option:`--cmdhelp` after specifying
3782 the profile.  For example::
3783
3784         $ fio --profile=act --cmdhelp
3785
3786 Act profile options
3787 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3788
3789 .. option:: device-names=str
3790         :noindex:
3791
3792         Devices to use.
3793
3794 .. option:: load=int
3795         :noindex:
3796
3797         ACT load multiplier.  Default: 1.
3798
3799 .. option:: test-duration=time
3800         :noindex:
3801
3802         How long the entire test takes to run.  When the unit is omitted, the value
3803         is given in seconds.  Default: 24h.
3804
3805 .. option:: threads-per-queue=int
3806         :noindex:
3807
3808         Number of read I/O threads per device.  Default: 8.
3809
3810 .. option:: read-req-num-512-blocks=int
3811         :noindex:
3812
3813         Number of 512B blocks to read at the time.  Default: 3.
3814
3815 .. option:: large-block-op-kbytes=int
3816         :noindex:
3817
3818         Size of large block ops in KiB (writes).  Default: 131072.
3819
3820 .. option:: prep
3821         :noindex:
3822
3823         Set to run ACT prep phase.
3824
3825 Tiobench profile options
3826 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3827
3828 .. option:: size=str
3829         :noindex:
3830
3831         Size in MiB.
3832
3833 .. option:: block=int
3834         :noindex:
3835
3836         Block size in bytes.  Default: 4096.
3837
3838 .. option:: numruns=int
3839         :noindex:
3840
3841         Number of runs.
3842
3843 .. option:: dir=str
3844         :noindex:
3845
3846         Test directory.
3847
3848 .. option:: threads=int
3849         :noindex:
3850
3851         Number of threads.
3852
3853 Interpreting the output
3854 -----------------------
3855
3856 ..
3857         Example output was based on the following:
3858         TZ=UTC fio --iodepth=8 --ioengine=null --size=100M --time_based \
3859                 --rate=1256k --bs=14K --name=quick --runtime=1s --name=mixed \
3860                 --runtime=2m --rw=rw
3861
3862 Fio spits out a lot of output. While running, fio will display the status of the
3863 jobs created. An example of that would be::
3864
3865     Jobs: 1 (f=1): [_(1),M(1)][24.8%][r=20.5MiB/s,w=23.5MiB/s][r=82,w=94 IOPS][eta 01m:31s]
3866
3867 The characters inside the first set of square brackets denote the current status of
3868 each thread.  The first character is the first job defined in the job file, and so
3869 forth.  The possible values (in typical life cycle order) are:
3870
3871 +------+-----+-----------------------------------------------------------+
3872 | Idle | Run |                                                           |
3873 +======+=====+===========================================================+
3874 | P    |     | Thread setup, but not started.                            |
3875 +------+-----+-----------------------------------------------------------+
3876 | C    |     | Thread created.                                           |
3877 +------+-----+-----------------------------------------------------------+
3878 | I    |     | Thread initialized, waiting or generating necessary data. |
3879 +------+-----+-----------------------------------------------------------+
3880 |      |  p  | Thread running pre-reading file(s).                       |
3881 +------+-----+-----------------------------------------------------------+
3882 |      |  /  | Thread is in ramp period.                                 |
3883 +------+-----+-----------------------------------------------------------+
3884 |      |  R  | Running, doing sequential reads.                          |
3885 +------+-----+-----------------------------------------------------------+
3886 |      |  r  | Running, doing random reads.                              |
3887 +------+-----+-----------------------------------------------------------+
3888 |      |  W  | Running, doing sequential writes.                         |
3889 +------+-----+-----------------------------------------------------------+
3890 |      |  w  | Running, doing random writes.                             |
3891 +------+-----+-----------------------------------------------------------+
3892 |      |  M  | Running, doing mixed sequential reads/writes.             |
3893 +------+-----+-----------------------------------------------------------+
3894 |      |  m  | Running, doing mixed random reads/writes.                 |
3895 +------+-----+-----------------------------------------------------------+
3896 |      |  D  | Running, doing sequential trims.                          |
3897 +------+-----+-----------------------------------------------------------+
3898 |      |  d  | Running, doing random trims.                              |
3899 +------+-----+-----------------------------------------------------------+
3900 |      |  F  | Running, currently waiting for :manpage:`fsync(2)`.       |
3901 +------+-----+-----------------------------------------------------------+
3902 |      |  V  | Running, doing verification of written data.              |
3903 +------+-----+-----------------------------------------------------------+
3904 | f    |     | Thread finishing.                                         |
3905 +------+-----+-----------------------------------------------------------+
3906 | E    |     | Thread exited, not reaped by main thread yet.             |
3907 +------+-----+-----------------------------------------------------------+
3908 | _    |     | Thread reaped.                                            |
3909 +------+-----+-----------------------------------------------------------+
3910 | X    |     | Thread reaped, exited with an error.                      |
3911 +------+-----+-----------------------------------------------------------+
3912 | K    |     | Thread reaped, exited due to signal.                      |
3913 +------+-----+-----------------------------------------------------------+
3914
3915 ..
3916         Example output was based on the following:
3917         TZ=UTC fio --iodepth=8 --ioengine=null --size=100M --runtime=58m \
3918                 --time_based --rate=2512k --bs=256K --numjobs=10 \
3919                 --name=readers --rw=read --name=writers --rw=write
3920
3921 Fio will condense the thread string as not to take up more space on the command
3922 line than needed. For instance, if you have 10 readers and 10 writers running,
3923 the output would look like this::
3924
3925     Jobs: 20 (f=20): [R(10),W(10)][4.0%][r=20.5MiB/s,w=23.5MiB/s][r=82,w=94 IOPS][eta 57m:36s]
3926
3927 Note that the status string is displayed in order, so it's possible to tell which of
3928 the jobs are currently doing what.  In the example above this means that jobs 1--10
3929 are readers and 11--20 are writers.
3930
3931 The other values are fairly self explanatory -- number of threads currently
3932 running and doing I/O, the number of currently open files (f=), the estimated
3933 completion percentage, the rate of I/O since last check (read speed listed first,
3934 then write speed and optionally trim speed) in terms of bandwidth and IOPS,
3935 and time to completion for the current running group. It's impossible to estimate
3936 runtime of the following groups (if any).
3937
3938 ..
3939         Example output was based on the following:
3940         TZ=UTC fio --iodepth=16 --ioengine=posixaio --filename=/tmp/fiofile \
3941                 --direct=1 --size=100M --time_based --runtime=50s --rate_iops=89 \
3942                 --bs=7K --name=Client1 --rw=write
3943
3944 When fio is done (or interrupted by :kbd:`Ctrl-C`), it will show the data for
3945 each thread, group of threads, and disks in that order. For each overall thread (or
3946 group) the output looks like::
3947
3948         Client1: (groupid=0, jobs=1): err= 0: pid=16109: Sat Jun 24 12:07:54 2017
3949           write: IOPS=88, BW=623KiB/s (638kB/s)(30.4MiB/50032msec)
3950             slat (nsec): min=500, max=145500, avg=8318.00, stdev=4781.50
3951             clat (usec): min=170, max=78367, avg=4019.02, stdev=8293.31
3952              lat (usec): min=174, max=78375, avg=4027.34, stdev=8291.79
3953             clat percentiles (usec):
3954              |  1.00th=[  302],  5.00th=[  326], 10.00th=[  343], 20.00th=[  363],
3955              | 30.00th=[  392], 40.00th=[  404], 50.00th=[  416], 60.00th=[  445],
3956              | 70.00th=[  816], 80.00th=[ 6718], 90.00th=[12911], 95.00th=[21627],
3957              | 99.00th=[43779], 99.50th=[51643], 99.90th=[68682], 99.95th=[72877],
3958              | 99.99th=[78119]
3959            bw (  KiB/s): min=  532, max=  686, per=0.10%, avg=622.87, stdev=24.82, samples=  100
3960            iops        : min=   76, max=   98, avg=88.98, stdev= 3.54, samples=  100
3961           lat (usec)   : 250=0.04%, 500=64.11%, 750=4.81%, 1000=2.79%
3962           lat (msec)   : 2=4.16%, 4=1.84%, 10=4.90%, 20=11.33%, 50=5.37%
3963           lat (msec)   : 100=0.65%
3964           cpu          : usr=0.27%, sys=0.18%, ctx=12072, majf=0, minf=21
3965           IO depths    : 1=85.0%, 2=13.1%, 4=1.8%, 8=0.1%, 16=0.0%, 32=0.0%, >=64=0.0%
3966              submit    : 0=0.0%, 4=100.0%, 8=0.0%, 16=0.0%, 32=0.0%, 64=0.0%, >=64=0.0%
3967              complete  : 0=0.0%, 4=100.0%, 8=0.0%, 16=0.0%, 32=0.0%, 64=0.0%, >=64=0.0%
3968              issued rwt: total=0,4450,0, short=0,0,0, dropped=0,0,0
3969              latency   : target=0, window=0, percentile=100.00%, depth=8
3970
3971 The job name (or first job's name when using :option:`group_reporting`) is printed,
3972 along with the group id, count of jobs being aggregated, last error id seen (which
3973 is 0 when there are no errors), pid/tid of that thread and the time the job/group
3974 completed.  Below are the I/O statistics for each data direction performed (showing
3975 writes in the example above).  In the order listed, they denote:
3976
3977 **read/write/trim**
3978                 The string before the colon shows the I/O direction the statistics
3979                 are for.  **IOPS** is the average I/Os performed per second.  **BW**
3980                 is the average bandwidth rate shown as: value in power of 2 format
3981                 (value in power of 10 format).  The last two values show: (**total
3982                 I/O performed** in power of 2 format / **runtime** of that thread).
3983
3984 **slat**
3985                 Submission latency (**min** being the minimum, **max** being the
3986                 maximum, **avg** being the average, **stdev** being the standard
3987                 deviation).  This is the time it took to submit the I/O.  For
3988                 sync I/O this row is not displayed as the slat is really the
3989                 completion latency (since queue/complete is one operation there).
3990                 This value can be in nanoseconds, microseconds or milliseconds ---
3991                 fio will choose the most appropriate base and print that (in the
3992                 example above nanoseconds was the best scale).  Note: in :option:`--minimal` mode
3993                 latencies are always expressed in microseconds.
3994
3995 **clat**
3996                 Completion latency. Same names as slat, this denotes the time from
3997                 submission to completion of the I/O pieces. For sync I/O, clat will
3998                 usually be equal (or very close) to 0, as the time from submit to
3999                 complete is basically just CPU time (I/O has already been done, see slat
4000                 explanation).
4001
4002 **lat**
4003                 Total latency. Same names as slat and clat, this denotes the time from
4004                 when fio created the I/O unit to completion of the I/O operation.
4005
4006 **bw**
4007                 Bandwidth statistics based on samples. Same names as the xlat stats,
4008                 but also includes the number of samples taken (**samples**) and an
4009                 approximate percentage of total aggregate bandwidth this thread
4010                 received in its group (**per**). This last value is only really
4011                 useful if the threads in this group are on the same disk, since they
4012                 are then competing for disk access.
4013
4014 **iops**
4015                 IOPS statistics based on samples. Same names as bw.
4016
4017 **lat (nsec/usec/msec)**
4018                 The distribution of I/O completion latencies. This is the time from when
4019                 I/O leaves fio and when it gets completed. Unlike the separate
4020                 read/write/trim sections above, the data here and in the remaining
4021                 sections apply to all I/Os for the reporting group. 250=0.04% means that
4022                 0.04% of the I/Os completed in under 250us. 500=64.11% means that 64.11%
4023                 of the I/Os required 250 to 499us for completion.
4024
4025 **cpu**
4026                 CPU usage. User and system time, along with the number of context
4027                 switches this thread went through, usage of system and user time, and
4028                 finally the number of major and minor page faults. The CPU utilization
4029                 numbers are averages for the jobs in that reporting group, while the
4030                 context and fault counters are summed.
4031
4032 **IO depths**
4033                 The distribution of I/O depths over the job lifetime.  The numbers are
4034                 divided into powers of 2 and each entry covers depths from that value
4035                 up to those that are lower than the next entry -- e.g., 16= covers
4036                 depths from 16 to 31.  Note that the range covered by a depth
4037                 distribution entry can be different to the range covered by the
4038                 equivalent submit/complete distribution entry.
4039
4040 **IO submit**
4041                 How many pieces of I/O were submitting in a single submit call. Each
4042                 entry denotes that amount and below, until the previous entry -- e.g.,
4043                 16=100% means that we submitted anywhere between 9 to 16 I/Os per submit
4044                 call.  Note that the range covered by a submit distribution entry can
4045                 be different to the range covered by the equivalent depth distribution
4046                 entry.
4047
4048 **IO complete**
4049                 Like the above submit number, but for completions instead.
4050
4051 **IO issued rwt**
4052                 The number of read/write/trim requests issued, and how many of them were
4053                 short or dropped.
4054
4055 **IO latency**
4056                 These values are for :option:`latency_target` and related options. When
4057                 these options are engaged, this section describes the I/O depth required
4058                 to meet the specified latency target.
4059
4060 ..
4061         Example output was based on the following:
4062         TZ=UTC fio --ioengine=null --iodepth=2 --size=100M --numjobs=2 \
4063                 --rate_process=poisson --io_limit=32M --name=read --bs=128k \
4064                 --rate=11M --name=write --rw=write --bs=2k --rate=700k
4065
4066 After each client has been listed, the group statistics are printed. They
4067 will look like this::
4068
4069     Run status group 0 (all jobs):
4070        READ: bw=20.9MiB/s (21.9MB/s), 10.4MiB/s-10.8MiB/s (10.9MB/s-11.3MB/s), io=64.0MiB (67.1MB), run=2973-3069msec
4071       WRITE: bw=1231KiB/s (1261kB/s), 616KiB/s-621KiB/s (630kB/s-636kB/s), io=64.0MiB (67.1MB), run=52747-53223msec
4072
4073 For each data direction it prints:
4074
4075 **bw**
4076                 Aggregate bandwidth of threads in this group followed by the
4077                 minimum and maximum bandwidth of all the threads in this group.
4078                 Values outside of brackets are power-of-2 format and those
4079                 within are the equivalent value in a power-of-10 format.
4080 **io**
4081                 Aggregate I/O performed of all threads in this group. The
4082                 format is the same as bw.
4083 **run**
4084                 The smallest and longest runtimes of the threads in this group.
4085
4086 And finally, the disk statistics are printed. This is Linux specific. They will look like this::
4087
4088   Disk stats (read/write):
4089     sda: ios=16398/16511, merge=30/162, ticks=6853/819634, in_queue=826487, util=100.00%
4090
4091 Each value is printed for both reads and writes, with reads first. The
4092 numbers denote:
4093
4094 **ios**
4095                 Number of I/Os performed by all groups.
4096 **merge**
4097                 Number of merges performed by the I/O scheduler.
4098 **ticks**
4099                 Number of ticks we kept the disk busy.
4100 **in_queue**
4101                 Total time spent in the disk queue.
4102 **util**
4103                 The disk utilization. A value of 100% means we kept the disk
4104                 busy constantly, 50% would be a disk idling half of the time.
4105
4106 It is also possible to get fio to dump the current output while it is running,
4107 without terminating the job. To do that, send fio the **USR1** signal.  You can
4108 also get regularly timed dumps by using the :option:`--status-interval`
4109 parameter, or by creating a file in :file:`/tmp` named
4110 :file:`fio-dump-status`. If fio sees this file, it will unlink it and dump the
4111 current output status.
4112
4113
4114 Terse output
4115 ------------
4116
4117 For scripted usage where you typically want to generate tables or graphs of the
4118 results, fio can output the results in a semicolon separated format.  The format
4119 is one long line of values, such as::
4120
4121     2;card0;0;0;7139336;121836;60004;1;10109;27.932460;116.933948;220;126861;3495.446807;1085.368601;226;126864;3523.635629;1089.012448;24063;99944;50.275485%;59818.274627;5540.657370;7155060;122104;60004;1;8338;29.086342;117.839068;388;128077;5032.488518;1234.785715;391;128085;5061.839412;1236.909129;23436;100928;50.287926%;59964.832030;5644.844189;14.595833%;19.394167%;123706;0;7313;0.1%;0.1%;0.1%;0.1%;0.1%;0.1%;100.0%;0.00%;0.00%;0.00%;0.00%;0.00%;0.00%;0.01%;0.02%;0.05%;0.16%;6.04%;40.40%;52.68%;0.64%;0.01%;0.00%;0.01%;0.00%;0.00%;0.00%;0.00%;0.00%
4122     A description of this job goes here.
4123
4124 The job description (if provided) follows on a second line for terse v2.
4125 It appears on the same line for other terse versions.
4126
4127 To enable terse output, use the :option:`--minimal` or
4128 :option:`--output-format`\=terse command line options. The
4129 first value is the version of the terse output format. If the output has to be
4130 changed for some reason, this number will be incremented by 1 to signify that
4131 change.
4132
4133 Split up, the format is as follows (comments in brackets denote when a
4134 field was introduced or whether it's specific to some terse version):
4135
4136     ::
4137
4138         terse version, fio version [v3], jobname, groupid, error
4139
4140     READ status::
4141
4142         Total IO (KiB), bandwidth (KiB/sec), IOPS, runtime (msec)
4143         Submission latency: min, max, mean, stdev (usec)
4144         Completion latency: min, max, mean, stdev (usec)
4145         Completion latency percentiles: 20 fields (see below)
4146         Total latency: min, max, mean, stdev (usec)
4147         Bw (KiB/s): min, max, aggregate percentage of total, mean, stdev, number of samples [v5]
4148         IOPS [v5]: min, max, mean, stdev, number of samples
4149
4150     WRITE status:
4151
4152     ::
4153
4154         Total IO (KiB), bandwidth (KiB/sec), IOPS, runtime (msec)
4155         Submission latency: min, max, mean, stdev (usec)
4156         Completion latency: min, max, mean, stdev (usec)
4157         Completion latency percentiles: 20 fields (see below)
4158         Total latency: min, max, mean, stdev (usec)
4159         Bw (KiB/s): min, max, aggregate percentage of total, mean, stdev, number of samples [v5]
4160         IOPS [v5]: min, max, mean, stdev, number of samples
4161
4162     TRIM status [all but version 3]:
4163
4164         Fields are similar to READ/WRITE status.
4165
4166     CPU usage::
4167
4168         user, system, context switches, major faults, minor faults
4169
4170     I/O depths::
4171
4172         <=1, 2, 4, 8, 16, 32, >=64
4173
4174     I/O latencies microseconds::
4175
4176         <=2, 4, 10, 20, 50, 100, 250, 500, 750, 1000
4177
4178     I/O latencies milliseconds::
4179
4180         <=2, 4, 10, 20, 50, 100, 250, 500, 750, 1000, 2000, >=2000
4181
4182     Disk utilization [v3]::
4183
4184         disk name, read ios, write ios, read merges, write merges, read ticks, write ticks,
4185         time spent in queue, disk utilization percentage
4186
4187     Additional Info (dependent on continue_on_error, default off)::
4188
4189         total # errors, first error code
4190
4191     Additional Info (dependent on description being set)::
4192
4193         Text description
4194
4195 Completion latency percentiles can be a grouping of up to 20 sets, so for the
4196 terse output fio writes all of them. Each field will look like this::
4197
4198         1.00%=6112
4199
4200 which is the Xth percentile, and the `usec` latency associated with it.
4201
4202 For `Disk utilization`, all disks used by fio are shown. So for each disk there
4203 will be a disk utilization section.
4204
4205 Below is a single line containing short names for each of the fields in the
4206 minimal output v3, separated by semicolons::
4207
4208         terse_version_3;fio_version;jobname;groupid;error;read_kb;read_bandwidth_kb;read_iops;read_runtime_ms;read_slat_min_us;read_slat_max_us;read_slat_mean_us;read_slat_dev_us;read_clat_min_us;read_clat_max_us;read_clat_mean_us;read_clat_dev_us;read_clat_pct01;read_clat_pct02;read_clat_pct03;read_clat_pct04;read_clat_pct05;read_clat_pct06;read_clat_pct07;read_clat_pct08;read_clat_pct09;read_clat_pct10;read_clat_pct11;read_clat_pct12;read_clat_pct13;read_clat_pct14;read_clat_pct15;read_clat_pct16;read_clat_pct17;read_clat_pct18;read_clat_pct19;read_clat_pct20;read_tlat_min_us;read_lat_max_us;read_lat_mean_us;read_lat_dev_us;read_bw_min_kb;read_bw_max_kb;read_bw_agg_pct;read_bw_mean_kb;read_bw_dev_kb;write_kb;write_bandwidth_kb;write_iops;write_runtime_ms;write_slat_min_us;write_slat_max_us;write_slat_mean_us;write_slat_dev_us;write_clat_min_us;write_clat_max_us;write_clat_mean_us;write_clat_dev_us;write_clat_pct01;write_clat_pct02;write_clat_pct03;write_clat_pct04;write_clat_pct05;write_clat_pct06;write_clat_pct07;write_clat_pct08;write_clat_pct09;write_clat_pct10;write_clat_pct11;write_clat_pct12;write_clat_pct13;write_clat_pct14;write_clat_pct15;write_clat_pct16;write_clat_pct17;write_clat_pct18;write_clat_pct19;write_clat_pct20;write_tlat_min_us;write_lat_max_us;write_lat_mean_us;write_lat_dev_us;write_bw_min_kb;write_bw_max_kb;write_bw_agg_pct;write_bw_mean_kb;write_bw_dev_kb;cpu_user;cpu_sys;cpu_csw;cpu_mjf;cpu_minf;iodepth_1;iodepth_2;iodepth_4;iodepth_8;iodepth_16;iodepth_32;iodepth_64;lat_2us;lat_4us;lat_10us;lat_20us;lat_50us;lat_100us;lat_250us;lat_500us;lat_750us;lat_1000us;lat_2ms;lat_4ms;lat_10ms;lat_20ms;lat_50ms;lat_100ms;lat_250ms;lat_500ms;lat_750ms;lat_1000ms;lat_2000ms;lat_over_2000ms;disk_name;disk_read_iops;disk_write_iops;disk_read_merges;disk_write_merges;disk_read_ticks;write_ticks;disk_queue_time;disk_util
4209
4210 In client/server mode terse output differs from what appears when jobs are run
4211 locally. Disk utilization data is omitted from the standard terse output and
4212 for v3 and later appears on its own separate line at the end of each terse
4213 reporting cycle.
4214
4215
4216 JSON output
4217 ------------
4218
4219 The `json` output format is intended to be both human readable and convenient
4220 for automated parsing. For the most part its sections mirror those of the
4221 `normal` output. The `runtime` value is reported in msec and the `bw` value is
4222 reported in 1024 bytes per second units.
4223
4224
4225 JSON+ output
4226 ------------
4227
4228 The `json+` output format is identical to the `json` output format except that it
4229 adds a full dump of the completion latency bins. Each `bins` object contains a
4230 set of (key, value) pairs where keys are latency durations and values count how
4231 many I/Os had completion latencies of the corresponding duration. For example,
4232 consider:
4233
4234         "bins" : { "87552" : 1, "89600" : 1, "94720" : 1, "96768" : 1, "97792" : 1, "99840" : 1, "100864" : 2, "103936" : 6, "104960" : 534, "105984" : 5995, "107008" : 7529, ... }
4235
4236 This data indicates that one I/O required 87,552ns to complete, two I/Os required
4237 100,864ns to complete, and 7529 I/Os required 107,008ns to complete.
4238
4239 Also included with fio is a Python script `fio_jsonplus_clat2csv` that takes
4240 json+ output and generates CSV-formatted latency data suitable for plotting.
4241
4242 The latency durations actually represent the midpoints of latency intervals.
4243 For details refer to :file:`stat.h`.
4244
4245
4246 Trace file format
4247 -----------------
4248
4249 There are two trace file format that you can encounter. The older (v1) format is
4250 unsupported since version 1.20-rc3 (March 2008). It will still be described
4251 below in case that you get an old trace and want to understand it.
4252
4253 In any case the trace is a simple text file with a single action per line.
4254
4255
4256 Trace file format v1
4257 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
4258
4259 Each line represents a single I/O action in the following format::
4260
4261         rw, offset, length
4262
4263 where `rw=0/1` for read/write, and the `offset` and `length` entries being in bytes.
4264
4265 This format is not supported in fio versions >= 1.20-rc3.
4266
4267
4268 Trace file format v2
4269 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
4270
4271 The second version of the trace file format was added in fio version 1.17.  It
4272 allows to access more then one file per trace and has a bigger set of possible
4273 file actions.
4274
4275 The first line of the trace file has to be::
4276
4277     fio version 2 iolog
4278
4279 Following this can be lines in two different formats, which are described below.
4280
4281 The file management format::
4282
4283     filename action
4284
4285 The `filename` is given as an absolute path. The `action` can be one of these:
4286
4287 **add**
4288                 Add the given `filename` to the trace.
4289 **open**
4290                 Open the file with the given `filename`. The `filename` has to have
4291                 been added with the **add** action before.
4292 **close**
4293                 Close the file with the given `filename`. The file has to have been
4294                 opened before.
4295
4296
4297 The file I/O action format::
4298
4299     filename action offset length
4300
4301 The `filename` is given as an absolute path, and has to have been added and
4302 opened before it can be used with this format. The `offset` and `length` are
4303 given in bytes. The `action` can be one of these:
4304
4305 **wait**
4306            Wait for `offset` microseconds. Everything below 100 is discarded.
4307            The time is relative to the previous `wait` statement.
4308 **read**
4309            Read `length` bytes beginning from `offset`.
4310 **write**
4311            Write `length` bytes beginning from `offset`.
4312 **sync**
4313            :manpage:`fsync(2)` the file.
4314 **datasync**
4315            :manpage:`fdatasync(2)` the file.
4316 **trim**
4317            Trim the given file from the given `offset` for `length` bytes.
4318
4319
4320 I/O Replay - Merging Traces
4321 ---------------------------
4322
4323 Colocation is a common practice used to get the most out of a machine.
4324 Knowing which workloads play nicely with each other and which ones don't is
4325 a much harder task. While fio can replay workloads concurrently via multiple
4326 jobs, it leaves some variability up to the scheduler making results harder to
4327 reproduce. Merging is a way to make the order of events consistent.
4328
4329 Merging is integrated into I/O replay and done when a
4330 :option:`merge_blktrace_file` is specified. The list of files passed to
4331 :option:`read_iolog` go through the merge process and output a single file
4332 stored to the specified file. The output file is passed on as if it were the
4333 only file passed to :option:`read_iolog`. An example would look like::
4334
4335         $ fio --read_iolog="<file1>:<file2>" --merge_blktrace_file="<output_file>"
4336
4337 Creating only the merged file can be done by passing the command line argument
4338 :option:`--merge-blktrace-only`.
4339
4340 Scaling traces can be done to see the relative impact of any particular trace
4341 being slowed down or sped up. :option:`merge_blktrace_scalars` takes in a colon
4342 separated list of percentage scalars. It is index paired with the files passed
4343 to :option:`read_iolog`.
4344
4345 With scaling, it may be desirable to match the running time of all traces.
4346 This can be done with :option:`merge_blktrace_iters`. It is index paired with
4347 :option:`read_iolog` just like :option:`merge_blktrace_scalars`.
4348
4349 In an example, given two traces, A and B, each 60s long. If we want to see
4350 the impact of trace A issuing IOs twice as fast and repeat trace A over the
4351 runtime of trace B, the following can be done::
4352
4353         $ fio --read_iolog="<trace_a>:"<trace_b>" --merge_blktrace_file"<output_file>" --merge_blktrace_scalars="50:100" --merge_blktrace_iters="2:1"
4354
4355 This runs trace A at 2x the speed twice for approximately the same runtime as
4356 a single run of trace B.
4357
4358
4359 CPU idleness profiling
4360 ----------------------
4361
4362 In some cases, we want to understand CPU overhead in a test. For example, we
4363 test patches for the specific goodness of whether they reduce CPU usage.
4364 Fio implements a balloon approach to create a thread per CPU that runs at idle
4365 priority, meaning that it only runs when nobody else needs the cpu.
4366 By measuring the amount of work completed by the thread, idleness of each CPU
4367 can be derived accordingly.
4368
4369 An unit work is defined as touching a full page of unsigned characters. Mean and
4370 standard deviation of time to complete an unit work is reported in "unit work"
4371 section. Options can be chosen to report detailed percpu idleness or overall
4372 system idleness by aggregating percpu stats.
4373
4374
4375 Verification and triggers
4376 -------------------------
4377
4378 Fio is usually run in one of two ways, when data verification is done. The first
4379 is a normal write job of some sort with verify enabled. When the write phase has
4380 completed, fio switches to reads and verifies everything it wrote. The second
4381 model is running just the write phase, and then later on running the same job
4382 (but with reads instead of writes) to repeat the same I/O patterns and verify
4383 the contents. Both of these methods depend on the write phase being completed,
4384 as fio otherwise has no idea how much data was written.
4385
4386 With verification triggers, fio supports dumping the current write state to
4387 local files. Then a subsequent read verify workload can load this state and know
4388 exactly where to stop. This is useful for testing cases where power is cut to a
4389 server in a managed fashion, for instance.
4390
4391 A verification trigger consists of two things:
4392
4393 1) Storing the write state of each job.
4394 2) Executing a trigger command.
4395
4396 The write state is relatively small, on the order of hundreds of bytes to single
4397 kilobytes. It contains information on the number of completions done, the last X
4398 completions, etc.
4399
4400 A trigger is invoked either through creation ('touch') of a specified file in
4401 the system, or through a timeout setting. If fio is run with
4402 :option:`--trigger-file`\= :file:`/tmp/trigger-file`, then it will continually
4403 check for the existence of :file:`/tmp/trigger-file`. When it sees this file, it
4404 will fire off the trigger (thus saving state, and executing the trigger
4405 command).
4406
4407 For client/server runs, there's both a local and remote trigger. If fio is
4408 running as a server backend, it will send the job states back to the client for
4409 safe storage, then execute the remote trigger, if specified. If a local trigger
4410 is specified, the server will still send back the write state, but the client
4411 will then execute the trigger.
4412
4413 Verification trigger example
4414 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
4415
4416 Let's say we want to run a powercut test on the remote Linux machine 'server'.
4417 Our write workload is in :file:`write-test.fio`. We want to cut power to 'server' at
4418 some point during the run, and we'll run this test from the safety or our local
4419 machine, 'localbox'. On the server, we'll start the fio backend normally::
4420
4421         server# fio --server
4422
4423 and on the client, we'll fire off the workload::
4424
4425         localbox$ fio --client=server --trigger-file=/tmp/my-trigger --trigger-remote="bash -c \"echo b > /proc/sysrq-triger\""
4426
4427 We set :file:`/tmp/my-trigger` as the trigger file, and we tell fio to execute::
4428
4429         echo b > /proc/sysrq-trigger
4430
4431 on the server once it has received the trigger and sent us the write state. This
4432 will work, but it's not **really** cutting power to the server, it's merely
4433 abruptly rebooting it. If we have a remote way of cutting power to the server
4434 through IPMI or similar, we could do that through a local trigger command
4435 instead. Let's assume we have a script that does IPMI reboot of a given hostname,
4436 ipmi-reboot. On localbox, we could then have run fio with a local trigger
4437 instead::
4438
4439         localbox$ fio --client=server --trigger-file=/tmp/my-trigger --trigger="ipmi-reboot server"
4440
4441 For this case, fio would wait for the server to send us the write state, then
4442 execute ``ipmi-reboot server`` when that happened.
4443
4444 Loading verify state
4445 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
4446
4447 To load stored write state, a read verification job file must contain the
4448 :option:`verify_state_load` option. If that is set, fio will load the previously
4449 stored state. For a local fio run this is done by loading the files directly,
4450 and on a client/server run, the server backend will ask the client to send the
4451 files over and load them from there.
4452
4453
4454 Log File Formats
4455 ----------------
4456
4457 Fio supports a variety of log file formats, for logging latencies, bandwidth,
4458 and IOPS. The logs share a common format, which looks like this:
4459
4460     *time* (`msec`), *value*, *data direction*, *block size* (`bytes`),
4461     *offset* (`bytes`), *command priority*
4462
4463 *Time* for the log entry is always in milliseconds. The *value* logged depends
4464 on the type of log, it will be one of the following:
4465
4466     **Latency log**
4467                 Value is latency in nsecs
4468     **Bandwidth log**
4469                 Value is in KiB/sec
4470     **IOPS log**
4471                 Value is IOPS
4472
4473 *Data direction* is one of the following:
4474
4475         **0**
4476                 I/O is a READ
4477         **1**
4478                 I/O is a WRITE
4479         **2**
4480                 I/O is a TRIM
4481
4482 The entry's *block size* is always in bytes. The *offset* is the position in bytes
4483 from the start of the file for that particular I/O. The logging of the offset can be
4484 toggled with :option:`log_offset`.
4485
4486 *Command priority* is 0 for normal priority and 1 for high priority. This is controlled
4487 by the ioengine specific :option:`cmdprio_percentage`.
4488
4489 Fio defaults to logging every individual I/O but when windowed logging is set
4490 through :option:`log_avg_msec`, either the average (by default) or the maximum
4491 (:option:`log_max_value` is set) *value* seen over the specified period of time
4492 is recorded. Each *data direction* seen within the window period will aggregate
4493 its values in a separate row. Further, when using windowed logging the *block
4494 size* and *offset* entries will always contain 0.
4495
4496
4497 Client/Server
4498 -------------
4499
4500 Normally fio is invoked as a stand-alone application on the machine where the
4501 I/O workload should be generated. However, the backend and frontend of fio can
4502 be run separately i.e., the fio server can generate an I/O workload on the "Device
4503 Under Test" while being controlled by a client on another machine.
4504
4505 Start the server on the machine which has access to the storage DUT::
4506
4507         $ fio --server=args
4508
4509 where `args` defines what fio listens to. The arguments are of the form
4510 ``type,hostname`` or ``IP,port``. *type* is either ``ip`` (or ip4) for TCP/IP
4511 v4, ``ip6`` for TCP/IP v6, or ``sock`` for a local unix domain socket.
4512 *hostname* is either a hostname or IP address, and *port* is the port to listen
4513 to (only valid for TCP/IP, not a local socket). Some examples:
4514
4515 1) ``fio --server``
4516
4517    Start a fio server, listening on all interfaces on the default port (8765).
4518
4519 2) ``fio --server=ip:hostname,4444``
4520
4521    Start a fio server, listening on IP belonging to hostname and on port 4444.
4522
4523 3) ``fio --server=ip6:::1,4444``
4524
4525    Start a fio server, listening on IPv6 localhost ::1 and on port 4444.
4526
4527 4) ``fio --server=,4444``
4528
4529    Start a fio server, listening on all interfaces on port 4444.
4530
4531 5) ``fio --server=1.2.3.4``
4532
4533    Start a fio server, listening on IP 1.2.3.4 on the default port.
4534
4535 6) ``fio --server=sock:/tmp/fio.sock``
4536
4537    Start a fio server, listening on the local socket :file:`/tmp/fio.sock`.
4538
4539 Once a server is running, a "client" can connect to the fio server with::
4540
4541         fio <local-args> --client=<server> <remote-args> <job file(s)>
4542
4543 where `local-args` are arguments for the client where it is running, `server`
4544 is the connect string, and `remote-args` and `job file(s)` are sent to the
4545 server. The `server` string follows the same format as it does on the server
4546 side, to allow IP/hostname/socket and port strings.
4547
4548 Fio can connect to multiple servers this way::
4549
4550     fio --client=<server1> <job file(s)> --client=<server2> <job file(s)>
4551
4552 If the job file is located on the fio server, then you can tell the server to
4553 load a local file as well. This is done by using :option:`--remote-config` ::
4554
4555    fio --client=server --remote-config /path/to/file.fio
4556
4557 Then fio will open this local (to the server) job file instead of being passed
4558 one from the client.
4559
4560 If you have many servers (example: 100 VMs/containers), you can input a pathname
4561 of a file containing host IPs/names as the parameter value for the
4562 :option:`--client` option.  For example, here is an example :file:`host.list`
4563 file containing 2 hostnames::
4564
4565         host1.your.dns.domain
4566         host2.your.dns.domain
4567
4568 The fio command would then be::
4569
4570     fio --client=host.list <job file(s)>
4571
4572 In this mode, you cannot input server-specific parameters or job files -- all
4573 servers receive the same job file.
4574
4575 In order to let ``fio --client`` runs use a shared filesystem from multiple
4576 hosts, ``fio --client`` now prepends the IP address of the server to the
4577 filename.  For example, if fio is using the directory :file:`/mnt/nfs/fio` and is
4578 writing filename :file:`fileio.tmp`, with a :option:`--client` `hostfile`
4579 containing two hostnames ``h1`` and ``h2`` with IP addresses 192.168.10.120 and
4580 192.168.10.121, then fio will create two files::
4581
4582         /mnt/nfs/fio/192.168.10.120.fileio.tmp
4583         /mnt/nfs/fio/192.168.10.121.fileio.tmp
4584
4585 Terse output in client/server mode will differ slightly from what is produced
4586 when fio is run in stand-alone mode. See the terse output section for details.