libzbc: cleanup init code
[fio.git] / fio.1
1 .TH fio 1 "August 2017" "User Manual"
2 .SH NAME
3 fio \- flexible I/O tester
4 .SH SYNOPSIS
5 .B fio
6 [\fIoptions\fR] [\fIjobfile\fR]...
7 .SH DESCRIPTION
8 .B fio
9 is a tool that will spawn a number of threads or processes doing a
10 particular type of I/O action as specified by the user.
11 The typical use of fio is to write a job file matching the I/O load
12 one wants to simulate.
13 .SH OPTIONS
14 .TP
15 .BI \-\-debug \fR=\fPtype
16 Enable verbose tracing \fItype\fR of various fio actions. May be `all' for all \fItype\fRs
17 or individual types separated by a comma (e.g. `\-\-debug=file,mem' will enable
18 file and memory debugging). `help' will list all available tracing options.
19 .TP
20 .BI \-\-parse\-only
21 Parse options only, don't start any I/O.
22 .TP
23 .BI \-\-merge\-blktrace\-only
24 Merge blktraces only, don't start any I/O.
25 .TP
26 .BI \-\-output \fR=\fPfilename
27 Write output to \fIfilename\fR.
28 .TP
29 .BI \-\-output\-format \fR=\fPformat
30 Set the reporting \fIformat\fR to `normal', `terse', `json', or
31 `json+'. Multiple formats can be selected, separate by a comma. `terse'
32 is a CSV based format. `json+' is like `json', except it adds a full
33 dump of the latency buckets.
34 .TP
35 .BI \-\-bandwidth\-log
36 Generate aggregate bandwidth logs.
37 .TP
38 .BI \-\-minimal
39 Print statistics in a terse, semicolon\-delimited format.
40 .TP
41 .BI \-\-append\-terse
42 Print statistics in selected mode AND terse, semicolon\-delimited format.
43 \fBDeprecated\fR, use \fB\-\-output\-format\fR instead to select multiple formats.
44 .TP
45 .BI \-\-terse\-version \fR=\fPversion
46 Set terse \fIversion\fR output format (default `3', or `2', `4', `5').
47 .TP
48 .BI \-\-version
49 Print version information and exit.
50 .TP
51 .BI \-\-help
52 Print a summary of the command line options and exit.
53 .TP
54 .BI \-\-cpuclock\-test
55 Perform test and validation of internal CPU clock.
56 .TP
57 .BI \-\-crctest \fR=\fP[test]
58 Test the speed of the built\-in checksumming functions. If no argument is given,
59 all of them are tested. Alternatively, a comma separated list can be passed, in which
60 case the given ones are tested.
61 .TP
62 .BI \-\-cmdhelp \fR=\fPcommand
63 Print help information for \fIcommand\fR. May be `all' for all commands.
64 .TP
65 .BI \-\-enghelp \fR=\fP[ioengine[,command]]
66 List all commands defined by \fIioengine\fR, or print help for \fIcommand\fR
67 defined by \fIioengine\fR. If no \fIioengine\fR is given, list all
68 available ioengines.
69 .TP
70 .BI \-\-showcmd \fR=\fPjobfile
71 Convert \fIjobfile\fR to a set of command\-line options.
72 .TP
73 .BI \-\-readonly
74 Turn on safety read\-only checks, preventing writes and trims. The \fB\-\-readonly\fR
75 option is an extra safety guard to prevent users from accidentally starting
76 a write or trim workload when that is not desired. Fio will only modify the
77 device under test if `rw=write/randwrite/rw/randrw/trim/randtrim/trimwrite'
78 is given. This safety net can be used as an extra precaution.
79 .TP
80 .BI \-\-eta \fR=\fPwhen
81 Specifies when real\-time ETA estimate should be printed. \fIwhen\fR may
82 be `always', `never' or `auto'. `auto' is the default, it prints ETA when
83 requested if the output is a TTY. `always' disregards the output type, and
84 prints ETA when requested. `never' never prints ETA.
85 .TP
86 .BI \-\-eta\-interval \fR=\fPtime
87 By default, fio requests client ETA status roughly every second. With this
88 option, the interval is configurable. Fio imposes a minimum allowed time to
89 avoid flooding the console, less than 250 msec is not supported.
90 .TP
91 .BI \-\-eta\-newline \fR=\fPtime
92 Force a new line for every \fItime\fR period passed. When the unit is omitted,
93 the value is interpreted in seconds.
94 .TP
95 .BI \-\-status\-interval \fR=\fPtime
96 Force a full status dump of cumulative (from job start) values at \fItime\fR
97 intervals. This option does *not* provide per-period measurements. So
98 values such as bandwidth are running averages. When the time unit is omitted,
99 \fItime\fR is interpreted in seconds. Note that using this option with
100 `\-\-output-format=json' will yield output that technically isn't valid json,
101 since the output will be collated sets of valid json. It will need to be split
102 into valid sets of json after the run.
103 .TP
104 .BI \-\-section \fR=\fPname
105 Only run specified section \fIname\fR in job file. Multiple sections can be specified.
106 The \fB\-\-section\fR option allows one to combine related jobs into one file.
107 E.g. one job file could define light, moderate, and heavy sections. Tell
108 fio to run only the "heavy" section by giving `\-\-section=heavy'
109 command line option. One can also specify the "write" operations in one
110 section and "verify" operation in another section. The \fB\-\-section\fR option
111 only applies to job sections. The reserved *global* section is always
112 parsed and used.
113 .TP
114 .BI \-\-alloc\-size \fR=\fPkb
115 Allocate additional internal smalloc pools of size \fIkb\fR in KiB. The
116 \fB\-\-alloc\-size\fR option increases shared memory set aside for use by fio.
117 If running large jobs with randommap enabled, fio can run out of memory.
118 Smalloc is an internal allocator for shared structures from a fixed size
119 memory pool and can grow to 16 pools. The pool size defaults to 16MiB.
120 NOTE: While running `.fio_smalloc.*' backing store files are visible
121 in `/tmp'.
122 .TP
123 .BI \-\-warnings\-fatal
124 All fio parser warnings are fatal, causing fio to exit with an error.
125 .TP
126 .BI \-\-max\-jobs \fR=\fPnr
127 Set the maximum number of threads/processes to support to \fInr\fR.
128 NOTE: On Linux, it may be necessary to increase the shared-memory limit
129 (`/proc/sys/kernel/shmmax') if fio runs into errors while creating jobs.
130 .TP
131 .BI \-\-server \fR=\fPargs
132 Start a backend server, with \fIargs\fR specifying what to listen to.
133 See \fBCLIENT/SERVER\fR section.
134 .TP
135 .BI \-\-daemonize \fR=\fPpidfile
136 Background a fio server, writing the pid to the given \fIpidfile\fR file.
137 .TP
138 .BI \-\-client \fR=\fPhostname
139 Instead of running the jobs locally, send and run them on the given \fIhostname\fR
140 or set of \fIhostname\fRs. See \fBCLIENT/SERVER\fR section.
141 .TP
142 .BI \-\-remote\-config \fR=\fPfile
143 Tell fio server to load this local \fIfile\fR.
144 .TP
145 .BI \-\-idle\-prof \fR=\fPoption
146 Report CPU idleness. \fIoption\fR is one of the following:
147 .RS
148 .RS
149 .TP
150 .B calibrate
151 Run unit work calibration only and exit.
152 .TP
153 .B system
154 Show aggregate system idleness and unit work.
155 .TP
156 .B percpu
157 As \fBsystem\fR but also show per CPU idleness.
158 .RE
159 .RE
160 .TP
161 .BI \-\-inflate\-log \fR=\fPlog
162 Inflate and output compressed \fIlog\fR.
163 .TP
164 .BI \-\-trigger\-file \fR=\fPfile
165 Execute trigger command when \fIfile\fR exists.
166 .TP
167 .BI \-\-trigger\-timeout \fR=\fPtime
168 Execute trigger at this \fItime\fR.
169 .TP
170 .BI \-\-trigger \fR=\fPcommand
171 Set this \fIcommand\fR as local trigger.
172 .TP
173 .BI \-\-trigger\-remote \fR=\fPcommand
174 Set this \fIcommand\fR as remote trigger.
175 .TP
176 .BI \-\-aux\-path \fR=\fPpath
177 Use the directory specified by \fIpath\fP for generated state files instead
178 of the current working directory.
179 .SH "JOB FILE FORMAT"
180 Any parameters following the options will be assumed to be job files, unless
181 they match a job file parameter. Multiple job files can be listed and each job
182 file will be regarded as a separate group. Fio will \fBstonewall\fR execution
183 between each group.
184
185 Fio accepts one or more job files describing what it is
186 supposed to do. The job file format is the classic ini file, where the names
187 enclosed in [] brackets define the job name. You are free to use any ASCII name
188 you want, except *global* which has special meaning. Following the job name is
189 a sequence of zero or more parameters, one per line, that define the behavior of
190 the job. If the first character in a line is a ';' or a '#', the entire line is
191 discarded as a comment.
192
193 A *global* section sets defaults for the jobs described in that file. A job may
194 override a *global* section parameter, and a job file may even have several
195 *global* sections if so desired. A job is only affected by a *global* section
196 residing above it.
197
198 The \fB\-\-cmdhelp\fR option also lists all options. If used with an \fIcommand\fR
199 argument, \fB\-\-cmdhelp\fR will detail the given \fIcommand\fR.
200
201 See the `examples/' directory for inspiration on how to write job files. Note
202 the copyright and license requirements currently apply to
203 `examples/' files.
204
205 Note that the maximum length of a line in the job file is 8192 bytes.
206 .SH "JOB FILE PARAMETERS"
207 Some parameters take an option of a given type, such as an integer or a
208 string. Anywhere a numeric value is required, an arithmetic expression may be
209 used, provided it is surrounded by parentheses. Supported operators are:
210 .RS
211 .P
212 .B addition (+)
213 .P
214 .B subtraction (\-)
215 .P
216 .B multiplication (*)
217 .P
218 .B division (/)
219 .P
220 .B modulus (%)
221 .P
222 .B exponentiation (^)
223 .RE
224 .P
225 For time values in expressions, units are microseconds by default. This is
226 different than for time values not in expressions (not enclosed in
227 parentheses).
228 .SH "PARAMETER TYPES"
229 The following parameter types are used.
230 .TP
231 .I str
232 String. A sequence of alphanumeric characters.
233 .TP
234 .I time
235 Integer with possible time suffix. Without a unit value is interpreted as
236 seconds unless otherwise specified. Accepts a suffix of 'd' for days, 'h' for
237 hours, 'm' for minutes, 's' for seconds, 'ms' (or 'msec') for milliseconds and 'us'
238 (or 'usec') for microseconds. For example, use 10m for 10 minutes.
239 .TP
240 .I int
241 Integer. A whole number value, which may contain an integer prefix
242 and an integer suffix.
243 .RS
244 .RS
245 .P
246 [*integer prefix*] **number** [*integer suffix*]
247 .RE
248 .P
249 The optional *integer prefix* specifies the number's base. The default
250 is decimal. *0x* specifies hexadecimal.
251 .P
252 The optional *integer suffix* specifies the number's units, and includes an
253 optional unit prefix and an optional unit. For quantities of data, the
254 default unit is bytes. For quantities of time, the default unit is seconds
255 unless otherwise specified.
256 .P
257 With `kb_base=1000', fio follows international standards for unit
258 prefixes. To specify power-of-10 decimal values defined in the
259 International System of Units (SI):
260 .RS
261 .P
262 .PD 0
263 K means kilo (K) or 1000
264 .P
265 M means mega (M) or 1000**2
266 .P
267 G means giga (G) or 1000**3
268 .P
269 T means tera (T) or 1000**4
270 .P
271 P means peta (P) or 1000**5
272 .PD
273 .RE
274 .P
275 To specify power-of-2 binary values defined in IEC 80000-13:
276 .RS
277 .P
278 .PD 0
279 Ki means kibi (Ki) or 1024
280 .P
281 Mi means mebi (Mi) or 1024**2
282 .P
283 Gi means gibi (Gi) or 1024**3
284 .P
285 Ti means tebi (Ti) or 1024**4
286 .P
287 Pi means pebi (Pi) or 1024**5
288 .PD
289 .RE
290 .P
291 With `kb_base=1024' (the default), the unit prefixes are opposite
292 from those specified in the SI and IEC 80000-13 standards to provide
293 compatibility with old scripts. For example, 4k means 4096.
294 .P
295 For quantities of data, an optional unit of 'B' may be included
296 (e.g., 'kB' is the same as 'k').
297 .P
298 The *integer suffix* is not case sensitive (e.g., m/mi mean mebi/mega,
299 not milli). 'b' and 'B' both mean byte, not bit.
300 .P
301 Examples with `kb_base=1000':
302 .RS
303 .P
304 .PD 0
305 4 KiB: 4096, 4096b, 4096B, 4k, 4kb, 4kB, 4K, 4KB
306 .P
307 1 MiB: 1048576, 1m, 1024k
308 .P
309 1 MB: 1000000, 1mi, 1000ki
310 .P
311 1 TiB: 1073741824, 1t, 1024m, 1048576k
312 .P
313 1 TB: 1000000000, 1ti, 1000mi, 1000000ki
314 .PD
315 .RE
316 .P
317 Examples with `kb_base=1024' (default):
318 .RS
319 .P
320 .PD 0
321 4 KiB: 4096, 4096b, 4096B, 4k, 4kb, 4kB, 4K, 4KB
322 .P
323 1 MiB: 1048576, 1m, 1024k
324 .P
325 1 MB: 1000000, 1mi, 1000ki
326 .P
327 1 TiB: 1073741824, 1t, 1024m, 1048576k
328 .P
329 1 TB: 1000000000, 1ti, 1000mi, 1000000ki
330 .PD
331 .RE
332 .P
333 To specify times (units are not case sensitive):
334 .RS
335 .P
336 .PD 0
337 D means days
338 .P
339 H means hours
340 .P
341 M mean minutes
342 .P
343 s or sec means seconds (default)
344 .P
345 ms or msec means milliseconds
346 .P
347 us or usec means microseconds
348 .PD
349 .RE
350 .P
351 If the option accepts an upper and lower range, use a colon ':' or
352 minus '\-' to separate such values. See \fIirange\fR parameter type.
353 If the lower value specified happens to be larger than the upper value
354 the two values are swapped.
355 .RE
356 .TP
357 .I bool
358 Boolean. Usually parsed as an integer, however only defined for
359 true and false (1 and 0).
360 .TP
361 .I irange
362 Integer range with suffix. Allows value range to be given, such as
363 1024\-4096. A colon may also be used as the separator, e.g. 1k:4k. If the
364 option allows two sets of ranges, they can be specified with a ',' or '/'
365 delimiter: 1k\-4k/8k\-32k. Also see \fIint\fR parameter type.
366 .TP
367 .I float_list
368 A list of floating point numbers, separated by a ':' character.
369 .SH "JOB PARAMETERS"
370 With the above in mind, here follows the complete list of fio job parameters.
371 .SS "Units"
372 .TP
373 .BI kb_base \fR=\fPint
374 Select the interpretation of unit prefixes in input parameters.
375 .RS
376 .RS
377 .TP
378 .B 1000
379 Inputs comply with IEC 80000-13 and the International
380 System of Units (SI). Use:
381 .RS
382 .P
383 .PD 0
384 \- power-of-2 values with IEC prefixes (e.g., KiB)
385 .P
386 \- power-of-10 values with SI prefixes (e.g., kB)
387 .PD
388 .RE
389 .TP
390 .B 1024
391 Compatibility mode (default). To avoid breaking old scripts:
392 .P
393 .RS
394 .PD 0
395 \- power-of-2 values with SI prefixes
396 .P
397 \- power-of-10 values with IEC prefixes
398 .PD
399 .RE
400 .RE
401 .P
402 See \fBbs\fR for more details on input parameters.
403 .P
404 Outputs always use correct prefixes. Most outputs include both
405 side-by-side, like:
406 .P
407 .RS
408 bw=2383.3kB/s (2327.4KiB/s)
409 .RE
410 .P
411 If only one value is reported, then kb_base selects the one to use:
412 .P
413 .RS
414 .PD 0
415 1000 \-\- SI prefixes
416 .P
417 1024 \-\- IEC prefixes
418 .PD
419 .RE
420 .RE
421 .TP
422 .BI unit_base \fR=\fPint
423 Base unit for reporting. Allowed values are:
424 .RS
425 .RS
426 .TP
427 .B 0
428 Use auto-detection (default).
429 .TP
430 .B 8
431 Byte based.
432 .TP
433 .B 1
434 Bit based.
435 .RE
436 .RE
437 .SS "Job description"
438 .TP
439 .BI name \fR=\fPstr
440 ASCII name of the job. This may be used to override the name printed by fio
441 for this job. Otherwise the job name is used. On the command line this
442 parameter has the special purpose of also signaling the start of a new job.
443 .TP
444 .BI description \fR=\fPstr
445 Text description of the job. Doesn't do anything except dump this text
446 description when this job is run. It's not parsed.
447 .TP
448 .BI loops \fR=\fPint
449 Run the specified number of iterations of this job. Used to repeat the same
450 workload a given number of times. Defaults to 1.
451 .TP
452 .BI numjobs \fR=\fPint
453 Create the specified number of clones of this job. Each clone of job
454 is spawned as an independent thread or process. May be used to setup a
455 larger number of threads/processes doing the same thing. Each thread is
456 reported separately; to see statistics for all clones as a whole, use
457 \fBgroup_reporting\fR in conjunction with \fBnew_group\fR.
458 See \fB\-\-max\-jobs\fR. Default: 1.
459 .SS "Time related parameters"
460 .TP
461 .BI runtime \fR=\fPtime
462 Tell fio to terminate processing after the specified period of time. It
463 can be quite hard to determine for how long a specified job will run, so
464 this parameter is handy to cap the total runtime to a given time. When
465 the unit is omitted, the value is interpreted in seconds.
466 .TP
467 .BI time_based
468 If set, fio will run for the duration of the \fBruntime\fR specified
469 even if the file(s) are completely read or written. It will simply loop over
470 the same workload as many times as the \fBruntime\fR allows.
471 .TP
472 .BI startdelay \fR=\fPirange(int)
473 Delay the start of job for the specified amount of time. Can be a single
474 value or a range. When given as a range, each thread will choose a value
475 randomly from within the range. Value is in seconds if a unit is omitted.
476 .TP
477 .BI ramp_time \fR=\fPtime
478 If set, fio will run the specified workload for this amount of time before
479 logging any performance numbers. Useful for letting performance settle
480 before logging results, thus minimizing the runtime required for stable
481 results. Note that the \fBramp_time\fR is considered lead in time for a job,
482 thus it will increase the total runtime if a special timeout or
483 \fBruntime\fR is specified. When the unit is omitted, the value is
484 given in seconds.
485 .TP
486 .BI clocksource \fR=\fPstr
487 Use the given clocksource as the base of timing. The supported options are:
488 .RS
489 .RS
490 .TP
491 .B gettimeofday
492 \fBgettimeofday\fR\|(2)
493 .TP
494 .B clock_gettime
495 \fBclock_gettime\fR\|(2)
496 .TP
497 .B cpu
498 Internal CPU clock source
499 .RE
500 .P
501 \fBcpu\fR is the preferred clocksource if it is reliable, as it is very fast (and
502 fio is heavy on time calls). Fio will automatically use this clocksource if
503 it's supported and considered reliable on the system it is running on,
504 unless another clocksource is specifically set. For x86/x86\-64 CPUs, this
505 means supporting TSC Invariant.
506 .RE
507 .TP
508 .BI gtod_reduce \fR=\fPbool
509 Enable all of the \fBgettimeofday\fR\|(2) reducing options
510 (\fBdisable_clat\fR, \fBdisable_slat\fR, \fBdisable_bw_measurement\fR) plus
511 reduce precision of the timeout somewhat to really shrink the
512 \fBgettimeofday\fR\|(2) call count. With this option enabled, we only do
513 about 0.4% of the \fBgettimeofday\fR\|(2) calls we would have done if all
514 time keeping was enabled.
515 .TP
516 .BI gtod_cpu \fR=\fPint
517 Sometimes it's cheaper to dedicate a single thread of execution to just
518 getting the current time. Fio (and databases, for instance) are very
519 intensive on \fBgettimeofday\fR\|(2) calls. With this option, you can set
520 one CPU aside for doing nothing but logging current time to a shared memory
521 location. Then the other threads/processes that run I/O workloads need only
522 copy that segment, instead of entering the kernel with a
523 \fBgettimeofday\fR\|(2) call. The CPU set aside for doing these time
524 calls will be excluded from other uses. Fio will manually clear it from the
525 CPU mask of other jobs.
526 .SS "Target file/device"
527 .TP
528 .BI directory \fR=\fPstr
529 Prefix \fBfilename\fRs with this directory. Used to place files in a different
530 location than `./'. You can specify a number of directories by
531 separating the names with a ':' character. These directories will be
532 assigned equally distributed to job clones created by \fBnumjobs\fR as
533 long as they are using generated filenames. If specific \fBfilename\fR(s) are
534 set fio will use the first listed directory, and thereby matching the
535 \fBfilename\fR semantic (which generates a file for each clone if not
536 specified, but lets all clones use the same file if set).
537 .RS
538 .P
539 See the \fBfilename\fR option for information on how to escape ':'
540 characters within the directory path itself.
541 .P
542 Note: To control the directory fio will use for internal state files
543 use \fB\-\-aux\-path\fR.
544 .RE
545 .TP
546 .BI filename \fR=\fPstr
547 Fio normally makes up a \fBfilename\fR based on the job name, thread number, and
548 file number (see \fBfilename_format\fR). If you want to share files
549 between threads in a job or several
550 jobs with fixed file paths, specify a \fBfilename\fR for each of them to override
551 the default. If the ioengine is file based, you can specify a number of files
552 by separating the names with a ':' colon. So if you wanted a job to open
553 `/dev/sda' and `/dev/sdb' as the two working files, you would use
554 `filename=/dev/sda:/dev/sdb'. This also means that whenever this option is
555 specified, \fBnrfiles\fR is ignored. The size of regular files specified
556 by this option will be \fBsize\fR divided by number of files unless an
557 explicit size is specified by \fBfilesize\fR.
558 .RS
559 .P
560 Each colon in the wanted path must be escaped with a '\\'
561 character. For instance, if the path is `/dev/dsk/foo@3,0:c' then you
562 would use `filename=/dev/dsk/foo@3,0\\:c' and if the path is
563 `F:\\filename' then you would use `filename=F\\:\\filename'.
564 .P
565 On Windows, disk devices are accessed as `\\\\.\\PhysicalDrive0' for
566 the first device, `\\\\.\\PhysicalDrive1' for the second etc.
567 Note: Windows and FreeBSD prevent write access to areas
568 of the disk containing in-use data (e.g. filesystems).
569 .P
570 The filename `\-' is a reserved name, meaning *stdin* or *stdout*. Which
571 of the two depends on the read/write direction set.
572 .RE
573 .TP
574 .BI filename_format \fR=\fPstr
575 If sharing multiple files between jobs, it is usually necessary to have fio
576 generate the exact names that you want. By default, fio will name a file
577 based on the default file format specification of
578 `jobname.jobnumber.filenumber'. With this option, that can be
579 customized. Fio will recognize and replace the following keywords in this
580 string:
581 .RS
582 .RS
583 .TP
584 .B $jobname
585 The name of the worker thread or process.
586 .TP
587 .B $jobnum
588 The incremental number of the worker thread or process.
589 .TP
590 .B $filenum
591 The incremental number of the file for that worker thread or process.
592 .RE
593 .P
594 To have dependent jobs share a set of files, this option can be set to have
595 fio generate filenames that are shared between the two. For instance, if
596 `testfiles.$filenum' is specified, file number 4 for any job will be
597 named `testfiles.4'. The default of `$jobname.$jobnum.$filenum'
598 will be used if no other format specifier is given.
599 .P
600 If you specify a path then the directories will be created up to the main
601 directory for the file.  So for example if you specify `a/b/c/$jobnum` then the
602 directories a/b/c will be created before the file setup part of the job.  If you
603 specify \fBdirectory\fR then the path will be relative that directory, otherwise
604 it is treated as the absolute path.
605 .RE
606 .TP
607 .BI unique_filename \fR=\fPbool
608 To avoid collisions between networked clients, fio defaults to prefixing any
609 generated filenames (with a directory specified) with the source of the
610 client connecting. To disable this behavior, set this option to 0.
611 .TP
612 .BI opendir \fR=\fPstr
613 Recursively open any files below directory \fIstr\fR.
614 .TP
615 .BI lockfile \fR=\fPstr
616 Fio defaults to not locking any files before it does I/O to them. If a file
617 or file descriptor is shared, fio can serialize I/O to that file to make the
618 end result consistent. This is usual for emulating real workloads that share
619 files. The lock modes are:
620 .RS
621 .RS
622 .TP
623 .B none
624 No locking. The default.
625 .TP
626 .B exclusive
627 Only one thread or process may do I/O at a time, excluding all others.
628 .TP
629 .B readwrite
630 Read\-write locking on the file. Many readers may
631 access the file at the same time, but writes get exclusive access.
632 .RE
633 .RE
634 .TP
635 .BI nrfiles \fR=\fPint
636 Number of files to use for this job. Defaults to 1. The size of files
637 will be \fBsize\fR divided by this unless explicit size is specified by
638 \fBfilesize\fR. Files are created for each thread separately, and each
639 file will have a file number within its name by default, as explained in
640 \fBfilename\fR section.
641 .TP
642 .BI openfiles \fR=\fPint
643 Number of files to keep open at the same time. Defaults to the same as
644 \fBnrfiles\fR, can be set smaller to limit the number simultaneous
645 opens.
646 .TP
647 .BI file_service_type \fR=\fPstr
648 Defines how fio decides which file from a job to service next. The following
649 types are defined:
650 .RS
651 .RS
652 .TP
653 .B random
654 Choose a file at random.
655 .TP
656 .B roundrobin
657 Round robin over opened files. This is the default.
658 .TP
659 .B sequential
660 Finish one file before moving on to the next. Multiple files can
661 still be open depending on \fBopenfiles\fR.
662 .TP
663 .B zipf
664 Use a Zipf distribution to decide what file to access.
665 .TP
666 .B pareto
667 Use a Pareto distribution to decide what file to access.
668 .TP
669 .B normal
670 Use a Gaussian (normal) distribution to decide what file to access.
671 .TP
672 .B gauss
673 Alias for normal.
674 .RE
675 .P
676 For \fBrandom\fR, \fBroundrobin\fR, and \fBsequential\fR, a postfix can be appended to
677 tell fio how many I/Os to issue before switching to a new file. For example,
678 specifying `file_service_type=random:8' would cause fio to issue
679 8 I/Os before selecting a new file at random. For the non-uniform
680 distributions, a floating point postfix can be given to influence how the
681 distribution is skewed. See \fBrandom_distribution\fR for a description
682 of how that would work.
683 .RE
684 .TP
685 .BI ioscheduler \fR=\fPstr
686 Attempt to switch the device hosting the file to the specified I/O scheduler
687 before running.
688 .TP
689 .BI create_serialize \fR=\fPbool
690 If true, serialize the file creation for the jobs. This may be handy to
691 avoid interleaving of data files, which may greatly depend on the filesystem
692 used and even the number of processors in the system. Default: true.
693 .TP
694 .BI create_fsync \fR=\fPbool
695 \fBfsync\fR\|(2) the data file after creation. This is the default.
696 .TP
697 .BI create_on_open \fR=\fPbool
698 If true, don't pre-create files but allow the job's open() to create a file
699 when it's time to do I/O. Default: false \-\- pre-create all necessary files
700 when the job starts.
701 .TP
702 .BI create_only \fR=\fPbool
703 If true, fio will only run the setup phase of the job. If files need to be
704 laid out or updated on disk, only that will be done \-\- the actual job contents
705 are not executed. Default: false.
706 .TP
707 .BI allow_file_create \fR=\fPbool
708 If true, fio is permitted to create files as part of its workload. If this
709 option is false, then fio will error out if
710 the files it needs to use don't already exist. Default: true.
711 .TP
712 .BI allow_mounted_write \fR=\fPbool
713 If this isn't set, fio will abort jobs that are destructive (e.g. that write)
714 to what appears to be a mounted device or partition. This should help catch
715 creating inadvertently destructive tests, not realizing that the test will
716 destroy data on the mounted file system. Note that some platforms don't allow
717 writing against a mounted device regardless of this option. Default: false.
718 .TP
719 .BI pre_read \fR=\fPbool
720 If this is given, files will be pre-read into memory before starting the
721 given I/O operation. This will also clear the \fBinvalidate\fR flag,
722 since it is pointless to pre-read and then drop the cache. This will only
723 work for I/O engines that are seek-able, since they allow you to read the
724 same data multiple times. Thus it will not work on non-seekable I/O engines
725 (e.g. network, splice). Default: false.
726 .TP
727 .BI unlink \fR=\fPbool
728 Unlink the job files when done. Not the default, as repeated runs of that
729 job would then waste time recreating the file set again and again. Default:
730 false.
731 .TP
732 .BI unlink_each_loop \fR=\fPbool
733 Unlink job files after each iteration or loop. Default: false.
734 .TP
735 .BI zonemode \fR=\fPstr
736 Accepted values are:
737 .RS
738 .RS
739 .TP
740 .B none
741 The \fBzonerange\fR, \fBzonesize\fR and \fBzoneskip\fR parameters are ignored.
742 .TP
743 .B strided
744 I/O happens in a single zone until \fBzonesize\fR bytes have been transferred.
745 After that number of bytes has been transferred processing of the next zone
746 starts.
747 .TP
748 .B zbd
749 Zoned block device mode. I/O happens sequentially in each zone, even if random
750 I/O has been selected. Random I/O happens across all zones instead of being
751 restricted to a single zone.
752 .RE
753 .RE
754 .TP
755 .BI zonerange \fR=\fPint
756 For \fBzonemode\fR=strided, this is the size of a single zone. See also
757 \fBzonesize\fR and \fBzoneskip\fR.
758
759 For \fBzonemode\fR=zbd, this parameter is ignored.
760 .TP
761 .BI zonesize \fR=\fPint
762 For \fBzonemode\fR=strided, this is the number of bytes to transfer before
763 skipping \fBzoneskip\fR bytes. If this parameter is smaller than
764 \fBzonerange\fR then only a fraction of each zone with \fBzonerange\fR bytes
765 will be accessed.  If this parameter is larger than \fBzonerange\fR then each
766 zone will be accessed multiple times before skipping to the next zone.
767
768 For \fBzonemode\fR=zbd, this is the size of a single zone. The
769 \fBzonerange\fR parameter is ignored in this mode. For a job accessing a
770 zoned block device, the specified \fBzonesize\fR must be 0 or equal to the
771 device zone size. For a regular block device or file, the specified
772 \fBzonesize\fR must be at least 512B.
773 .TP
774 .BI zoneskip \fR=\fPint
775 For \fBzonemode\fR=strided, the number of bytes to skip after \fBzonesize\fR
776 bytes of data have been transferred.
777
778 For \fBzonemode\fR=zbd, the \fBzonesize\fR aligned number of bytes to skip
779 once a zone is fully written (write workloads) or all written data in the
780 zone have been read (read workloads). This parameter is valid only for
781 sequential workloads and ignored for random workloads. For read workloads,
782 see also \fBread_beyond_wp\fR.
783
784 .TP
785 .BI read_beyond_wp \fR=\fPbool
786 This parameter applies to \fBzonemode=zbd\fR only.
787
788 Zoned block devices are block devices that consist of multiple zones. Each
789 zone has a type, e.g. conventional or sequential. A conventional zone can be
790 written at any offset that is a multiple of the block size. Sequential zones
791 must be written sequentially. The position at which a write must occur is
792 called the write pointer. A zoned block device can be either host managed or
793 host aware. For host managed devices the host must ensure that writes happen
794 sequentially. Fio recognizes host managed devices and serializes writes to
795 sequential zones for these devices.
796
797 If a read occurs in a sequential zone beyond the write pointer then the zoned
798 block device will complete the read without reading any data from the storage
799 medium. Since such reads lead to unrealistically high bandwidth and IOPS
800 numbers fio only reads beyond the write pointer if explicitly told to do
801 so. Default: false.
802 .TP
803 .BI max_open_zones \fR=\fPint
804 When running a random write test across an entire drive many more zones will be
805 open than in a typical application workload. Hence this command line option
806 that allows to limit the number of open zones. The number of open zones is
807 defined as the number of zones to which write commands are issued by all
808 threads/processes.
809 .TP
810 .BI job_max_open_zones \fR=\fPint
811 Limit on the number of simultaneously opened zones per single thread/process.
812 .TP
813 .BI zone_reset_threshold \fR=\fPfloat
814 A number between zero and one that indicates the ratio of logical blocks with
815 data to the total number of logical blocks in the test above which zones
816 should be reset periodically.
817 .TP
818 .BI zone_reset_frequency \fR=\fPfloat
819 A number between zero and one that indicates how often a zone reset should be
820 issued if the zone reset threshold has been exceeded. A zone reset is
821 submitted after each (1 / zone_reset_frequency) write requests. This and the
822 previous parameter can be used to simulate garbage collection activity.
823
824 .SS "I/O type"
825 .TP
826 .BI direct \fR=\fPbool
827 If value is true, use non-buffered I/O. This is usually O_DIRECT. Note that
828 OpenBSD and ZFS on Solaris don't support direct I/O. On Windows the synchronous
829 ioengines don't support direct I/O. Default: false.
830 .TP
831 .BI atomic \fR=\fPbool
832 If value is true, attempt to use atomic direct I/O. Atomic writes are
833 guaranteed to be stable once acknowledged by the operating system. Only
834 Linux supports O_ATOMIC right now.
835 .TP
836 .BI buffered \fR=\fPbool
837 If value is true, use buffered I/O. This is the opposite of the
838 \fBdirect\fR option. Defaults to true.
839 .TP
840 .BI readwrite \fR=\fPstr "\fR,\fP rw" \fR=\fPstr
841 Type of I/O pattern. Accepted values are:
842 .RS
843 .RS
844 .TP
845 .B read
846 Sequential reads.
847 .TP
848 .B write
849 Sequential writes.
850 .TP
851 .B trim
852 Sequential trims (Linux block devices and SCSI character devices only).
853 .TP
854 .B randread
855 Random reads.
856 .TP
857 .B randwrite
858 Random writes.
859 .TP
860 .B randtrim
861 Random trims (Linux block devices and SCSI character devices only).
862 .TP
863 .B rw,readwrite
864 Sequential mixed reads and writes.
865 .TP
866 .B randrw
867 Random mixed reads and writes.
868 .TP
869 .B trimwrite
870 Sequential trim+write sequences. Blocks will be trimmed first,
871 then the same blocks will be written to.
872 .RE
873 .P
874 Fio defaults to read if the option is not specified. For the mixed I/O
875 types, the default is to split them 50/50. For certain types of I/O the
876 result may still be skewed a bit, since the speed may be different.
877 .P
878 It is possible to specify the number of I/Os to do before getting a new
879 offset by appending `:<nr>' to the end of the string given. For a
880 random read, it would look like `rw=randread:8' for passing in an offset
881 modifier with a value of 8. If the suffix is used with a sequential I/O
882 pattern, then the `<nr>' value specified will be added to the generated
883 offset for each I/O turning sequential I/O into sequential I/O with holes.
884 For instance, using `rw=write:4k' will skip 4k for every write. Also see
885 the \fBrw_sequencer\fR option.
886 .RE
887 .TP
888 .BI rw_sequencer \fR=\fPstr
889 If an offset modifier is given by appending a number to the `rw=\fIstr\fR'
890 line, then this option controls how that number modifies the I/O offset
891 being generated. Accepted values are:
892 .RS
893 .RS
894 .TP
895 .B sequential
896 Generate sequential offset.
897 .TP
898 .B identical
899 Generate the same offset.
900 .RE
901 .P
902 \fBsequential\fR is only useful for random I/O, where fio would normally
903 generate a new random offset for every I/O. If you append e.g. 8 to randread,
904 you would get a new random offset for every 8 I/Os. The result would be a
905 seek for only every 8 I/Os, instead of for every I/O. Use `rw=randread:8'
906 to specify that. As sequential I/O is already sequential, setting
907 \fBsequential\fR for that would not result in any differences. \fBidentical\fR
908 behaves in a similar fashion, except it sends the same offset 8 number of
909 times before generating a new offset.
910 .RE
911 .TP
912 .BI unified_rw_reporting \fR=\fPbool
913 Fio normally reports statistics on a per data direction basis, meaning that
914 reads, writes, and trims are accounted and reported separately. If this
915 option is set fio sums the results and report them as "mixed" instead.
916 .TP
917 .BI randrepeat \fR=\fPbool
918 Seed the random number generator used for random I/O patterns in a
919 predictable way so the pattern is repeatable across runs. Default: true.
920 .TP
921 .BI allrandrepeat \fR=\fPbool
922 Seed all random number generators in a predictable way so results are
923 repeatable across runs. Default: false.
924 .TP
925 .BI randseed \fR=\fPint
926 Seed the random number generators based on this seed value, to be able to
927 control what sequence of output is being generated. If not set, the random
928 sequence depends on the \fBrandrepeat\fR setting.
929 .TP
930 .BI fallocate \fR=\fPstr
931 Whether pre-allocation is performed when laying down files.
932 Accepted values are:
933 .RS
934 .RS
935 .TP
936 .B none
937 Do not pre-allocate space.
938 .TP
939 .B native
940 Use a platform's native pre-allocation call but fall back to
941 \fBnone\fR behavior if it fails/is not implemented.
942 .TP
943 .B posix
944 Pre-allocate via \fBposix_fallocate\fR\|(3).
945 .TP
946 .B keep
947 Pre-allocate via \fBfallocate\fR\|(2) with
948 FALLOC_FL_KEEP_SIZE set.
949 .TP
950 .B truncate
951 Extend file to final size using \fBftruncate\fR|(2)
952 instead of allocating.
953 .TP
954 .B 0
955 Backward-compatible alias for \fBnone\fR.
956 .TP
957 .B 1
958 Backward-compatible alias for \fBposix\fR.
959 .RE
960 .P
961 May not be available on all supported platforms. \fBkeep\fR is only available
962 on Linux. If using ZFS on Solaris this cannot be set to \fBposix\fR
963 because ZFS doesn't support pre-allocation. Default: \fBnative\fR if any
964 pre-allocation methods except \fBtruncate\fR are available, \fBnone\fR if not.
965 .P
966 Note that using \fBtruncate\fR on Windows will interact surprisingly
967 with non-sequential write patterns. When writing to a file that has
968 been extended by setting the end-of-file information, Windows will
969 backfill the unwritten portion of the file up to that offset with
970 zeroes before issuing the new write. This means that a single small
971 write to the end of an extended file will stall until the entire
972 file has been filled with zeroes.
973 .RE
974 .TP
975 .BI fadvise_hint \fR=\fPstr
976 Use \fBposix_fadvise\fR\|(2) or \fBposix_madvise\fR\|(2) to advise the kernel
977 what I/O patterns are likely to be issued. Accepted values are:
978 .RS
979 .RS
980 .TP
981 .B 0
982 Backwards compatible hint for "no hint".
983 .TP
984 .B 1
985 Backwards compatible hint for "advise with fio workload type". This
986 uses FADV_RANDOM for a random workload, and FADV_SEQUENTIAL
987 for a sequential workload.
988 .TP
989 .B sequential
990 Advise using FADV_SEQUENTIAL.
991 .TP
992 .B random
993 Advise using FADV_RANDOM.
994 .RE
995 .RE
996 .TP
997 .BI write_hint \fR=\fPstr
998 Use \fBfcntl\fR\|(2) to advise the kernel what life time to expect
999 from a write. Only supported on Linux, as of version 4.13. Accepted
1000 values are:
1001 .RS
1002 .RS
1003 .TP
1004 .B none
1005 No particular life time associated with this file.
1006 .TP
1007 .B short
1008 Data written to this file has a short life time.
1009 .TP
1010 .B medium
1011 Data written to this file has a medium life time.
1012 .TP
1013 .B long
1014 Data written to this file has a long life time.
1015 .TP
1016 .B extreme
1017 Data written to this file has a very long life time.
1018 .RE
1019 .P
1020 The values are all relative to each other, and no absolute meaning
1021 should be associated with them.
1022 .RE
1023 .TP
1024 .BI offset \fR=\fPint
1025 Start I/O at the provided offset in the file, given as either a fixed size in
1026 bytes or a percentage. If a percentage is given, the generated offset will be
1027 aligned to the minimum \fBblocksize\fR or to the value of \fBoffset_align\fR if
1028 provided. Data before the given offset will not be touched. This
1029 effectively caps the file size at `real_size \- offset'. Can be combined with
1030 \fBsize\fR to constrain the start and end range of the I/O workload.
1031 A percentage can be specified by a number between 1 and 100 followed by '%',
1032 for example, `offset=20%' to specify 20%.
1033 .TP
1034 .BI offset_align \fR=\fPint
1035 If set to non-zero value, the byte offset generated by a percentage \fBoffset\fR
1036 is aligned upwards to this value. Defaults to 0 meaning that a percentage
1037 offset is aligned to the minimum block size.
1038 .TP
1039 .BI offset_increment \fR=\fPint
1040 If this is provided, then the real offset becomes `\fBoffset\fR + \fBoffset_increment\fR
1041 * thread_number', where the thread number is a counter that starts at 0 and
1042 is incremented for each sub-job (i.e. when \fBnumjobs\fR option is
1043 specified). This option is useful if there are several jobs which are
1044 intended to operate on a file in parallel disjoint segments, with even
1045 spacing between the starting points. Percentages can be used for this option.
1046 If a percentage is given, the generated offset will be aligned to the minimum
1047 \fBblocksize\fR or to the value of \fBoffset_align\fR if provided.
1048 .TP
1049 .BI number_ios \fR=\fPint
1050 Fio will normally perform I/Os until it has exhausted the size of the region
1051 set by \fBsize\fR, or if it exhaust the allocated time (or hits an error
1052 condition). With this setting, the range/size can be set independently of
1053 the number of I/Os to perform. When fio reaches this number, it will exit
1054 normally and report status. Note that this does not extend the amount of I/O
1055 that will be done, it will only stop fio if this condition is met before
1056 other end-of-job criteria.
1057 .TP
1058 .BI fsync \fR=\fPint
1059 If writing to a file, issue an \fBfsync\fR\|(2) (or its equivalent) of
1060 the dirty data for every number of blocks given. For example, if you give 32
1061 as a parameter, fio will sync the file after every 32 writes issued. If fio is
1062 using non-buffered I/O, we may not sync the file. The exception is the sg
1063 I/O engine, which synchronizes the disk cache anyway. Defaults to 0, which
1064 means fio does not periodically issue and wait for a sync to complete. Also
1065 see \fBend_fsync\fR and \fBfsync_on_close\fR.
1066 .TP
1067 .BI fdatasync \fR=\fPint
1068 Like \fBfsync\fR but uses \fBfdatasync\fR\|(2) to only sync data and
1069 not metadata blocks. In Windows, FreeBSD, DragonFlyBSD or OSX there is no
1070 \fBfdatasync\fR\|(2) so this falls back to using \fBfsync\fR\|(2).
1071 Defaults to 0, which means fio does not periodically issue and wait for a
1072 data-only sync to complete.
1073 .TP
1074 .BI write_barrier \fR=\fPint
1075 Make every N\-th write a barrier write.
1076 .TP
1077 .BI sync_file_range \fR=\fPstr:int
1078 Use \fBsync_file_range\fR\|(2) for every \fIint\fR number of write
1079 operations. Fio will track range of writes that have happened since the last
1080 \fBsync_file_range\fR\|(2) call. \fIstr\fR can currently be one or more of:
1081 .RS
1082 .RS
1083 .TP
1084 .B wait_before
1085 SYNC_FILE_RANGE_WAIT_BEFORE
1086 .TP
1087 .B write
1088 SYNC_FILE_RANGE_WRITE
1089 .TP
1090 .B wait_after
1091 SYNC_FILE_RANGE_WRITE_AFTER
1092 .RE
1093 .P
1094 So if you do `sync_file_range=wait_before,write:8', fio would use
1095 `SYNC_FILE_RANGE_WAIT_BEFORE | SYNC_FILE_RANGE_WRITE' for every 8
1096 writes. Also see the \fBsync_file_range\fR\|(2) man page. This option is
1097 Linux specific.
1098 .RE
1099 .TP
1100 .BI overwrite \fR=\fPbool
1101 If true, writes to a file will always overwrite existing data. If the file
1102 doesn't already exist, it will be created before the write phase begins. If
1103 the file exists and is large enough for the specified write phase, nothing
1104 will be done. Default: false.
1105 .TP
1106 .BI end_fsync \fR=\fPbool
1107 If true, \fBfsync\fR\|(2) file contents when a write stage has completed.
1108 Default: false.
1109 .TP
1110 .BI fsync_on_close \fR=\fPbool
1111 If true, fio will \fBfsync\fR\|(2) a dirty file on close. This differs
1112 from \fBend_fsync\fR in that it will happen on every file close, not
1113 just at the end of the job. Default: false.
1114 .TP
1115 .BI rwmixread \fR=\fPint
1116 Percentage of a mixed workload that should be reads. Default: 50.
1117 .TP
1118 .BI rwmixwrite \fR=\fPint
1119 Percentage of a mixed workload that should be writes. If both
1120 \fBrwmixread\fR and \fBrwmixwrite\fR is given and the values do not
1121 add up to 100%, the latter of the two will be used to override the
1122 first. This may interfere with a given rate setting, if fio is asked to
1123 limit reads or writes to a certain rate. If that is the case, then the
1124 distribution may be skewed. Default: 50.
1125 .TP
1126 .BI random_distribution \fR=\fPstr:float[,str:float][,str:float]
1127 By default, fio will use a completely uniform random distribution when asked
1128 to perform random I/O. Sometimes it is useful to skew the distribution in
1129 specific ways, ensuring that some parts of the data is more hot than others.
1130 fio includes the following distribution models:
1131 .RS
1132 .RS
1133 .TP
1134 .B random
1135 Uniform random distribution
1136 .TP
1137 .B zipf
1138 Zipf distribution
1139 .TP
1140 .B pareto
1141 Pareto distribution
1142 .TP
1143 .B normal
1144 Normal (Gaussian) distribution
1145 .TP
1146 .B zoned
1147 Zoned random distribution
1148 .B zoned_abs
1149 Zoned absolute random distribution
1150 .RE
1151 .P
1152 When using a \fBzipf\fR or \fBpareto\fR distribution, an input value is also
1153 needed to define the access pattern. For \fBzipf\fR, this is the `Zipf theta'.
1154 For \fBpareto\fR, it's the `Pareto power'. Fio includes a test
1155 program, \fBfio\-genzipf\fR, that can be used visualize what the given input
1156 values will yield in terms of hit rates. If you wanted to use \fBzipf\fR with
1157 a `theta' of 1.2, you would use `random_distribution=zipf:1.2' as the
1158 option. If a non\-uniform model is used, fio will disable use of the random
1159 map. For the \fBnormal\fR distribution, a normal (Gaussian) deviation is
1160 supplied as a value between 0 and 100.
1161 .P
1162 For a \fBzoned\fR distribution, fio supports specifying percentages of I/O
1163 access that should fall within what range of the file or device. For
1164 example, given a criteria of:
1165 .RS
1166 .P
1167 .PD 0
1168 60% of accesses should be to the first 10%
1169 .P
1170 30% of accesses should be to the next 20%
1171 .P
1172 8% of accesses should be to the next 30%
1173 .P
1174 2% of accesses should be to the next 40%
1175 .PD
1176 .RE
1177 .P
1178 we can define that through zoning of the random accesses. For the above
1179 example, the user would do:
1180 .RS
1181 .P
1182 random_distribution=zoned:60/10:30/20:8/30:2/40
1183 .RE
1184 .P
1185 A \fBzoned_abs\fR distribution works exactly like the\fBzoned\fR, except that
1186 it takes absolute sizes. For example, let's say you wanted to define access
1187 according to the following criteria:
1188 .RS
1189 .P
1190 .PD 0
1191 60% of accesses should be to the first 20G
1192 .P
1193 30% of accesses should be to the next 100G
1194 .P
1195 10% of accesses should be to the next 500G
1196 .PD
1197 .RE
1198 .P
1199 we can define an absolute zoning distribution with:
1200 .RS
1201 .P
1202 random_distribution=zoned:60/10:30/20:8/30:2/40
1203 .RE
1204 .P
1205 For both \fBzoned\fR and \fBzoned_abs\fR, fio supports defining up to 256
1206 separate zones.
1207 .P
1208 Similarly to how \fBbssplit\fR works for setting ranges and percentages
1209 of block sizes. Like \fBbssplit\fR, it's possible to specify separate
1210 zones for reads, writes, and trims. If just one set is given, it'll apply to
1211 all of them.
1212 .RE
1213 .TP
1214 .BI percentage_random \fR=\fPint[,int][,int]
1215 For a random workload, set how big a percentage should be random. This
1216 defaults to 100%, in which case the workload is fully random. It can be set
1217 from anywhere from 0 to 100. Setting it to 0 would make the workload fully
1218 sequential. Any setting in between will result in a random mix of sequential
1219 and random I/O, at the given percentages. Comma-separated values may be
1220 specified for reads, writes, and trims as described in \fBblocksize\fR.
1221 .TP
1222 .BI norandommap
1223 Normally fio will cover every block of the file when doing random I/O. If
1224 this option is given, fio will just get a new random offset without looking
1225 at past I/O history. This means that some blocks may not be read or written,
1226 and that some blocks may be read/written more than once. If this option is
1227 used with \fBverify\fR and multiple blocksizes (via \fBbsrange\fR),
1228 only intact blocks are verified, i.e., partially-overwritten blocks are
1229 ignored.  With an async I/O engine and an I/O depth > 1, it is possible for
1230 the same block to be overwritten, which can cause verification errors.  Either
1231 do not use norandommap in this case, or also use the lfsr random generator.
1232 .TP
1233 .BI softrandommap \fR=\fPbool
1234 See \fBnorandommap\fR. If fio runs with the random block map enabled and
1235 it fails to allocate the map, if this option is set it will continue without
1236 a random block map. As coverage will not be as complete as with random maps,
1237 this option is disabled by default.
1238 .TP
1239 .BI random_generator \fR=\fPstr
1240 Fio supports the following engines for generating I/O offsets for random I/O:
1241 .RS
1242 .RS
1243 .TP
1244 .B tausworthe
1245 Strong 2^88 cycle random number generator.
1246 .TP
1247 .B lfsr
1248 Linear feedback shift register generator.
1249 .TP
1250 .B tausworthe64
1251 Strong 64\-bit 2^258 cycle random number generator.
1252 .RE
1253 .P
1254 \fBtausworthe\fR is a strong random number generator, but it requires tracking
1255 on the side if we want to ensure that blocks are only read or written
1256 once. \fBlfsr\fR guarantees that we never generate the same offset twice, and
1257 it's also less computationally expensive. It's not a true random generator,
1258 however, though for I/O purposes it's typically good enough. \fBlfsr\fR only
1259 works with single block sizes, not with workloads that use multiple block
1260 sizes. If used with such a workload, fio may read or write some blocks
1261 multiple times. The default value is \fBtausworthe\fR, unless the required
1262 space exceeds 2^32 blocks. If it does, then \fBtausworthe64\fR is
1263 selected automatically.
1264 .RE
1265 .SS "Block size"
1266 .TP
1267 .BI blocksize \fR=\fPint[,int][,int] "\fR,\fB bs" \fR=\fPint[,int][,int]
1268 The block size in bytes used for I/O units. Default: 4096. A single value
1269 applies to reads, writes, and trims. Comma-separated values may be
1270 specified for reads, writes, and trims. A value not terminated in a comma
1271 applies to subsequent types. Examples:
1272 .RS
1273 .RS
1274 .P
1275 .PD 0
1276 bs=256k        means 256k for reads, writes and trims.
1277 .P
1278 bs=8k,32k      means 8k for reads, 32k for writes and trims.
1279 .P
1280 bs=8k,32k,     means 8k for reads, 32k for writes, and default for trims.
1281 .P
1282 bs=,8k         means default for reads, 8k for writes and trims.
1283 .P
1284 bs=,8k,        means default for reads, 8k for writes, and default for trims.
1285 .PD
1286 .RE
1287 .RE
1288 .TP
1289 .BI blocksize_range \fR=\fPirange[,irange][,irange] "\fR,\fB bsrange" \fR=\fPirange[,irange][,irange]
1290 A range of block sizes in bytes for I/O units. The issued I/O unit will
1291 always be a multiple of the minimum size, unless
1292 \fBblocksize_unaligned\fR is set.
1293 Comma-separated ranges may be specified for reads, writes, and trims as
1294 described in \fBblocksize\fR. Example:
1295 .RS
1296 .RS
1297 .P
1298 bsrange=1k\-4k,2k\-8k
1299 .RE
1300 .RE
1301 .TP
1302 .BI bssplit \fR=\fPstr[,str][,str]
1303 Sometimes you want even finer grained control of the block sizes issued, not
1304 just an even split between them. This option allows you to weight various
1305 block sizes, so that you are able to define a specific amount of block sizes
1306 issued. The format for this option is:
1307 .RS
1308 .RS
1309 .P
1310 bssplit=blocksize/percentage:blocksize/percentage
1311 .RE
1312 .P
1313 for as many block sizes as needed. So if you want to define a workload that
1314 has 50% 64k blocks, 10% 4k blocks, and 40% 32k blocks, you would write:
1315 .RS
1316 .P
1317 bssplit=4k/10:64k/50:32k/40
1318 .RE
1319 .P
1320 Ordering does not matter. If the percentage is left blank, fio will fill in
1321 the remaining values evenly. So a bssplit option like this one:
1322 .RS
1323 .P
1324 bssplit=4k/50:1k/:32k/
1325 .RE
1326 .P
1327 would have 50% 4k ios, and 25% 1k and 32k ios. The percentages always add up
1328 to 100, if bssplit is given a range that adds up to more, it will error out.
1329 .P
1330 Comma-separated values may be specified for reads, writes, and trims as
1331 described in \fBblocksize\fR.
1332 .P
1333 If you want a workload that has 50% 2k reads and 50% 4k reads, while having
1334 90% 4k writes and 10% 8k writes, you would specify:
1335 .RS
1336 .P
1337 bssplit=2k/50:4k/50,4k/90:8k/10
1338 .RE
1339 .P
1340 Fio supports defining up to 64 different weights for each data direction.
1341 .RE
1342 .TP
1343 .BI blocksize_unaligned "\fR,\fB bs_unaligned"
1344 If set, fio will issue I/O units with any size within
1345 \fBblocksize_range\fR, not just multiples of the minimum size. This
1346 typically won't work with direct I/O, as that normally requires sector
1347 alignment.
1348 .TP
1349 .BI bs_is_seq_rand \fR=\fPbool
1350 If this option is set, fio will use the normal read,write blocksize settings
1351 as sequential,random blocksize settings instead. Any random read or write
1352 will use the WRITE blocksize settings, and any sequential read or write will
1353 use the READ blocksize settings.
1354 .TP
1355 .BI blockalign \fR=\fPint[,int][,int] "\fR,\fB ba" \fR=\fPint[,int][,int]
1356 Boundary to which fio will align random I/O units. Default:
1357 \fBblocksize\fR. Minimum alignment is typically 512b for using direct
1358 I/O, though it usually depends on the hardware block size. This option is
1359 mutually exclusive with using a random map for files, so it will turn off
1360 that option. Comma-separated values may be specified for reads, writes, and
1361 trims as described in \fBblocksize\fR.
1362 .SS "Buffers and memory"
1363 .TP
1364 .BI zero_buffers
1365 Initialize buffers with all zeros. Default: fill buffers with random data.
1366 .TP
1367 .BI refill_buffers
1368 If this option is given, fio will refill the I/O buffers on every
1369 submit. The default is to only fill it at init time and reuse that
1370 data. Only makes sense if zero_buffers isn't specified, naturally. If data
1371 verification is enabled, \fBrefill_buffers\fR is also automatically enabled.
1372 .TP
1373 .BI scramble_buffers \fR=\fPbool
1374 If \fBrefill_buffers\fR is too costly and the target is using data
1375 deduplication, then setting this option will slightly modify the I/O buffer
1376 contents to defeat normal de-dupe attempts. This is not enough to defeat
1377 more clever block compression attempts, but it will stop naive dedupe of
1378 blocks. Default: true.
1379 .TP
1380 .BI buffer_compress_percentage \fR=\fPint
1381 If this is set, then fio will attempt to provide I/O buffer content
1382 (on WRITEs) that compresses to the specified level. Fio does this by
1383 providing a mix of random data followed by fixed pattern data. The
1384 fixed pattern is either zeros, or the pattern specified by
1385 \fBbuffer_pattern\fR. If the \fBbuffer_pattern\fR option is used, it
1386 might skew the compression ratio slightly. Setting
1387 \fBbuffer_compress_percentage\fR to a value other than 100 will also
1388 enable \fBrefill_buffers\fR in order to reduce the likelihood that
1389 adjacent blocks are so similar that they over compress when seen
1390 together. See \fBbuffer_compress_chunk\fR for how to set a finer or
1391 coarser granularity of the random/fixed data regions. Defaults to unset
1392 i.e., buffer data will not adhere to any compression level.
1393 .TP
1394 .BI buffer_compress_chunk \fR=\fPint
1395 This setting allows fio to manage how big the random/fixed data region
1396 is when using \fBbuffer_compress_percentage\fR. When
1397 \fBbuffer_compress_chunk\fR is set to some non-zero value smaller than the
1398 block size, fio can repeat the random/fixed region throughout the I/O
1399 buffer at the specified interval (which particularly useful when
1400 bigger block sizes are used for a job). When set to 0, fio will use a
1401 chunk size that matches the block size resulting in a single
1402 random/fixed region within the I/O buffer. Defaults to 512. When the
1403 unit is omitted, the value is interpreted in bytes.
1404 .TP
1405 .BI buffer_pattern \fR=\fPstr
1406 If set, fio will fill the I/O buffers with this pattern or with the contents
1407 of a file. If not set, the contents of I/O buffers are defined by the other
1408 options related to buffer contents. The setting can be any pattern of bytes,
1409 and can be prefixed with 0x for hex values. It may also be a string, where
1410 the string must then be wrapped with "". Or it may also be a filename,
1411 where the filename must be wrapped with '' in which case the file is
1412 opened and read. Note that not all the file contents will be read if that
1413 would cause the buffers to overflow. So, for example:
1414 .RS
1415 .RS
1416 .P
1417 .PD 0
1418 buffer_pattern='filename'
1419 .P
1420 or:
1421 .P
1422 buffer_pattern="abcd"
1423 .P
1424 or:
1425 .P
1426 buffer_pattern=\-12
1427 .P
1428 or:
1429 .P
1430 buffer_pattern=0xdeadface
1431 .PD
1432 .RE
1433 .P
1434 Also you can combine everything together in any order:
1435 .RS
1436 .P
1437 buffer_pattern=0xdeadface"abcd"\-12'filename'
1438 .RE
1439 .RE
1440 .TP
1441 .BI dedupe_percentage \fR=\fPint
1442 If set, fio will generate this percentage of identical buffers when
1443 writing. These buffers will be naturally dedupable. The contents of the
1444 buffers depend on what other buffer compression settings have been set. It's
1445 possible to have the individual buffers either fully compressible, or not at
1446 all \-\- this option only controls the distribution of unique buffers. Setting
1447 this option will also enable \fBrefill_buffers\fR to prevent every buffer
1448 being identical.
1449 .TP
1450 .BI invalidate \fR=\fPbool
1451 Invalidate the buffer/page cache parts of the files to be used prior to
1452 starting I/O if the platform and file type support it. Defaults to true.
1453 This will be ignored if \fBpre_read\fR is also specified for the
1454 same job.
1455 .TP
1456 .BI sync \fR=\fPbool
1457 Use synchronous I/O for buffered writes. For the majority of I/O engines,
1458 this means using O_SYNC. Default: false.
1459 .TP
1460 .BI iomem \fR=\fPstr "\fR,\fP mem" \fR=\fPstr
1461 Fio can use various types of memory as the I/O unit buffer. The allowed
1462 values are:
1463 .RS
1464 .RS
1465 .TP
1466 .B malloc
1467 Use memory from \fBmalloc\fR\|(3) as the buffers. Default memory type.
1468 .TP
1469 .B shm
1470 Use shared memory as the buffers. Allocated through \fBshmget\fR\|(2).
1471 .TP
1472 .B shmhuge
1473 Same as \fBshm\fR, but use huge pages as backing.
1474 .TP
1475 .B mmap
1476 Use \fBmmap\fR\|(2) to allocate buffers. May either be anonymous memory, or can
1477 be file backed if a filename is given after the option. The format
1478 is `mem=mmap:/path/to/file'.
1479 .TP
1480 .B mmaphuge
1481 Use a memory mapped huge file as the buffer backing. Append filename
1482 after mmaphuge, ala `mem=mmaphuge:/hugetlbfs/file'.
1483 .TP
1484 .B mmapshared
1485 Same as \fBmmap\fR, but use a MMAP_SHARED mapping.
1486 .TP
1487 .B cudamalloc
1488 Use GPU memory as the buffers for GPUDirect RDMA benchmark.
1489 The \fBioengine\fR must be \fBrdma\fR.
1490 .RE
1491 .P
1492 The area allocated is a function of the maximum allowed bs size for the job,
1493 multiplied by the I/O depth given. Note that for \fBshmhuge\fR and
1494 \fBmmaphuge\fR to work, the system must have free huge pages allocated. This
1495 can normally be checked and set by reading/writing
1496 `/proc/sys/vm/nr_hugepages' on a Linux system. Fio assumes a huge page
1497 is 4MiB in size. So to calculate the number of huge pages you need for a
1498 given job file, add up the I/O depth of all jobs (normally one unless
1499 \fBiodepth\fR is used) and multiply by the maximum bs set. Then divide
1500 that number by the huge page size. You can see the size of the huge pages in
1501 `/proc/meminfo'. If no huge pages are allocated by having a non-zero
1502 number in `nr_hugepages', using \fBmmaphuge\fR or \fBshmhuge\fR will fail. Also
1503 see \fBhugepage\-size\fR.
1504 .P
1505 \fBmmaphuge\fR also needs to have hugetlbfs mounted and the file location
1506 should point there. So if it's mounted in `/huge', you would use
1507 `mem=mmaphuge:/huge/somefile'.
1508 .RE
1509 .TP
1510 .BI iomem_align \fR=\fPint "\fR,\fP mem_align" \fR=\fPint
1511 This indicates the memory alignment of the I/O memory buffers. Note that
1512 the given alignment is applied to the first I/O unit buffer, if using
1513 \fBiodepth\fR the alignment of the following buffers are given by the
1514 \fBbs\fR used. In other words, if using a \fBbs\fR that is a
1515 multiple of the page sized in the system, all buffers will be aligned to
1516 this value. If using a \fBbs\fR that is not page aligned, the alignment
1517 of subsequent I/O memory buffers is the sum of the \fBiomem_align\fR and
1518 \fBbs\fR used.
1519 .TP
1520 .BI hugepage\-size \fR=\fPint
1521 Defines the size of a huge page. Must at least be equal to the system
1522 setting, see `/proc/meminfo'. Defaults to 4MiB. Should probably
1523 always be a multiple of megabytes, so using `hugepage\-size=Xm' is the
1524 preferred way to set this to avoid setting a non-pow-2 bad value.
1525 .TP
1526 .BI lockmem \fR=\fPint
1527 Pin the specified amount of memory with \fBmlock\fR\|(2). Can be used to
1528 simulate a smaller amount of memory. The amount specified is per worker.
1529 .SS "I/O size"
1530 .TP
1531 .BI size \fR=\fPint
1532 The total size of file I/O for each thread of this job. Fio will run until
1533 this many bytes has been transferred, unless runtime is limited by other options
1534 (such as \fBruntime\fR, for instance, or increased/decreased by \fBio_size\fR).
1535 Fio will divide this size between the available files determined by options
1536 such as \fBnrfiles\fR, \fBfilename\fR, unless \fBfilesize\fR is
1537 specified by the job. If the result of division happens to be 0, the size is
1538 set to the physical size of the given files or devices if they exist.
1539 If this option is not specified, fio will use the full size of the given
1540 files or devices. If the files do not exist, size must be given. It is also
1541 possible to give size as a percentage between 1 and 100. If `size=20%' is
1542 given, fio will use 20% of the full size of the given files or devices.
1543 Can be combined with \fBoffset\fR to constrain the start and end range
1544 that I/O will be done within.
1545 .TP
1546 .BI io_size \fR=\fPint "\fR,\fB io_limit" \fR=\fPint
1547 Normally fio operates within the region set by \fBsize\fR, which means
1548 that the \fBsize\fR option sets both the region and size of I/O to be
1549 performed. Sometimes that is not what you want. With this option, it is
1550 possible to define just the amount of I/O that fio should do. For instance,
1551 if \fBsize\fR is set to 20GiB and \fBio_size\fR is set to 5GiB, fio
1552 will perform I/O within the first 20GiB but exit when 5GiB have been
1553 done. The opposite is also possible \-\- if \fBsize\fR is set to 20GiB,
1554 and \fBio_size\fR is set to 40GiB, then fio will do 40GiB of I/O within
1555 the 0..20GiB region.
1556 .TP
1557 .BI filesize \fR=\fPirange(int)
1558 Individual file sizes. May be a range, in which case fio will select sizes
1559 for files at random within the given range and limited to \fBsize\fR in
1560 total (if that is given). If not given, each created file is the same size.
1561 This option overrides \fBsize\fR in terms of file size, which means
1562 this value is used as a fixed size or possible range of each file.
1563 .TP
1564 .BI file_append \fR=\fPbool
1565 Perform I/O after the end of the file. Normally fio will operate within the
1566 size of a file. If this option is set, then fio will append to the file
1567 instead. This has identical behavior to setting \fBoffset\fR to the size
1568 of a file. This option is ignored on non-regular files.
1569 .TP
1570 .BI fill_device \fR=\fPbool "\fR,\fB fill_fs" \fR=\fPbool
1571 Sets size to something really large and waits for ENOSPC (no space left on
1572 device) as the terminating condition. Only makes sense with sequential
1573 write. For a read workload, the mount point will be filled first then I/O
1574 started on the result. This option doesn't make sense if operating on a raw
1575 device node, since the size of that is already known by the file system.
1576 Additionally, writing beyond end-of-device will not return ENOSPC there.
1577 .SS "I/O engine"
1578 .TP
1579 .BI ioengine \fR=\fPstr
1580 Defines how the job issues I/O to the file. The following types are defined:
1581 .RS
1582 .RS
1583 .TP
1584 .B sync
1585 Basic \fBread\fR\|(2) or \fBwrite\fR\|(2)
1586 I/O. \fBlseek\fR\|(2) is used to position the I/O location.
1587 See \fBfsync\fR and \fBfdatasync\fR for syncing write I/Os.
1588 .TP
1589 .B psync
1590 Basic \fBpread\fR\|(2) or \fBpwrite\fR\|(2) I/O. Default on
1591 all supported operating systems except for Windows.
1592 .TP
1593 .B vsync
1594 Basic \fBreadv\fR\|(2) or \fBwritev\fR\|(2) I/O. Will emulate
1595 queuing by coalescing adjacent I/Os into a single submission.
1596 .TP
1597 .B pvsync
1598 Basic \fBpreadv\fR\|(2) or \fBpwritev\fR\|(2) I/O.
1599 .TP
1600 .B pvsync2
1601 Basic \fBpreadv2\fR\|(2) or \fBpwritev2\fR\|(2) I/O.
1602 .TP
1603 .B libaio
1604 Linux native asynchronous I/O. Note that Linux may only support
1605 queued behavior with non-buffered I/O (set `direct=1' or
1606 `buffered=0').
1607 This engine defines engine specific options.
1608 .TP
1609 .B posixaio
1610 POSIX asynchronous I/O using \fBaio_read\fR\|(3) and
1611 \fBaio_write\fR\|(3).
1612 .TP
1613 .B solarisaio
1614 Solaris native asynchronous I/O.
1615 .TP
1616 .B windowsaio
1617 Windows native asynchronous I/O. Default on Windows.
1618 .TP
1619 .B mmap
1620 File is memory mapped with \fBmmap\fR\|(2) and data copied
1621 to/from using \fBmemcpy\fR\|(3).
1622 .TP
1623 .B splice
1624 \fBsplice\fR\|(2) is used to transfer the data and
1625 \fBvmsplice\fR\|(2) to transfer data from user space to the
1626 kernel.
1627 .TP
1628 .B sg
1629 SCSI generic sg v3 I/O. May either be synchronous using the SG_IO
1630 ioctl, or if the target is an sg character device we use
1631 \fBread\fR\|(2) and \fBwrite\fR\|(2) for asynchronous
1632 I/O. Requires \fBfilename\fR option to specify either block or
1633 character devices. This engine supports trim operations. The
1634 sg engine includes engine specific options.
1635 .TP
1636 .B libzbc
1637 Synchronous I/O engine for SMR hard-disks using the \fBlibzbc\fR
1638 library. The target can be either an sg character device or
1639 a block device file. This engine supports the zonemode=zbd zone
1640 operations.
1641 .TP
1642 .B null
1643 Doesn't transfer any data, just pretends to. This is mainly used to
1644 exercise fio itself and for debugging/testing purposes.
1645 .TP
1646 .B net
1647 Transfer over the network to given `host:port'. Depending on the
1648 \fBprotocol\fR used, the \fBhostname\fR, \fBport\fR,
1649 \fBlisten\fR and \fBfilename\fR options are used to specify
1650 what sort of connection to make, while the \fBprotocol\fR option
1651 determines which protocol will be used. This engine defines engine
1652 specific options.
1653 .TP
1654 .B netsplice
1655 Like \fBnet\fR, but uses \fBsplice\fR\|(2) and
1656 \fBvmsplice\fR\|(2) to map data and send/receive.
1657 This engine defines engine specific options.
1658 .TP
1659 .B cpuio
1660 Doesn't transfer any data, but burns CPU cycles according to the
1661 \fBcpuload\fR and \fBcpuchunks\fR options. Setting
1662 \fBcpuload\fR\=85 will cause that job to do nothing but burn 85%
1663 of the CPU. In case of SMP machines, use `numjobs=<nr_of_cpu>'
1664 to get desired CPU usage, as the cpuload only loads a
1665 single CPU at the desired rate. A job never finishes unless there is
1666 at least one non-cpuio job.
1667 .TP
1668 .B guasi
1669 The GUASI I/O engine is the Generic Userspace Asynchronous Syscall
1670 Interface approach to async I/O. See \fIhttp://www.xmailserver.org/guasi-lib.html\fR
1671 for more info on GUASI.
1672 .TP
1673 .B rdma
1674 The RDMA I/O engine supports both RDMA memory semantics
1675 (RDMA_WRITE/RDMA_READ) and channel semantics (Send/Recv) for the
1676 InfiniBand, RoCE and iWARP protocols. This engine defines engine
1677 specific options.
1678 .TP
1679 .B falloc
1680 I/O engine that does regular fallocate to simulate data transfer as
1681 fio ioengine.
1682 .RS
1683 .P
1684 .PD 0
1685 DDIR_READ      does fallocate(,mode = FALLOC_FL_KEEP_SIZE,).
1686 .P
1687 DIR_WRITE      does fallocate(,mode = 0).
1688 .P
1689 DDIR_TRIM      does fallocate(,mode = FALLOC_FL_KEEP_SIZE|FALLOC_FL_PUNCH_HOLE).
1690 .PD
1691 .RE
1692 .TP
1693 .B ftruncate
1694 I/O engine that sends \fBftruncate\fR\|(2) operations in response
1695 to write (DDIR_WRITE) events. Each ftruncate issued sets the file's
1696 size to the current block offset. \fBblocksize\fR is ignored.
1697 .TP
1698 .B e4defrag
1699 I/O engine that does regular EXT4_IOC_MOVE_EXT ioctls to simulate
1700 defragment activity in request to DDIR_WRITE event.
1701 .TP
1702 .B rados
1703 I/O engine supporting direct access to Ceph Reliable Autonomic Distributed
1704 Object Store (RADOS) via librados. This ioengine defines engine specific
1705 options.
1706 .TP
1707 .B rbd
1708 I/O engine supporting direct access to Ceph Rados Block Devices
1709 (RBD) via librbd without the need to use the kernel rbd driver. This
1710 ioengine defines engine specific options.
1711 .TP
1712 .B http
1713 I/O engine supporting GET/PUT requests over HTTP(S) with libcurl to
1714 a WebDAV or S3 endpoint.  This ioengine defines engine specific options.
1715
1716 This engine only supports direct IO of iodepth=1; you need to scale this
1717 via numjobs. blocksize defines the size of the objects to be created.
1718
1719 TRIM is translated to object deletion.
1720 .TP
1721 .B gfapi
1722 Using GlusterFS libgfapi sync interface to direct access to
1723 GlusterFS volumes without having to go through FUSE. This ioengine
1724 defines engine specific options.
1725 .TP
1726 .B gfapi_async
1727 Using GlusterFS libgfapi async interface to direct access to
1728 GlusterFS volumes without having to go through FUSE. This ioengine
1729 defines engine specific options.
1730 .TP
1731 .B libhdfs
1732 Read and write through Hadoop (HDFS). The \fBfilename\fR option
1733 is used to specify host,port of the hdfs name\-node to connect. This
1734 engine interprets offsets a little differently. In HDFS, files once
1735 created cannot be modified so random writes are not possible. To
1736 imitate this the libhdfs engine expects a bunch of small files to be
1737 created over HDFS and will randomly pick a file from them
1738 based on the offset generated by fio backend (see the example
1739 job file to create such files, use `rw=write' option). Please
1740 note, it may be necessary to set environment variables to work
1741 with HDFS/libhdfs properly. Each job uses its own connection to
1742 HDFS.
1743 .TP
1744 .B mtd
1745 Read, write and erase an MTD character device (e.g.,
1746 `/dev/mtd0'). Discards are treated as erases. Depending on the
1747 underlying device type, the I/O may have to go in a certain pattern,
1748 e.g., on NAND, writing sequentially to erase blocks and discarding
1749 before overwriting. The \fBtrimwrite\fR mode works well for this
1750 constraint.
1751 .TP
1752 .B pmemblk
1753 Read and write using filesystem DAX to a file on a filesystem
1754 mounted with DAX on a persistent memory device through the PMDK
1755 libpmemblk library.
1756 .TP
1757 .B dev\-dax
1758 Read and write using device DAX to a persistent memory device (e.g.,
1759 /dev/dax0.0) through the PMDK libpmem library.
1760 .TP
1761 .B external
1762 Prefix to specify loading an external I/O engine object file. Append
1763 the engine filename, e.g. `ioengine=external:/tmp/foo.o' to load
1764 ioengine `foo.o' in `/tmp'. The path can be either
1765 absolute or relative. See `engines/skeleton_external.c' in the fio source for
1766 details of writing an external I/O engine.
1767 .TP
1768 .B filecreate
1769 Simply create the files and do no I/O to them.  You still need to set
1770 \fBfilesize\fR so that all the accounting still occurs, but no actual I/O will be
1771 done other than creating the file.
1772 .TP
1773 .B filestat
1774 Simply do stat() and do no I/O to the file. You need to set 'filesize'
1775 and 'nrfiles', so that files will be created.
1776 This engine is to measure file lookup and meta data access.
1777 .TP
1778 .B libpmem
1779 Read and write using mmap I/O to a file on a filesystem
1780 mounted with DAX on a persistent memory device through the PMDK
1781 libpmem library.
1782 .TP
1783 .B ime_psync
1784 Synchronous read and write using DDN's Infinite Memory Engine (IME). This
1785 engine is very basic and issues calls to IME whenever an IO is queued.
1786 .TP
1787 .B ime_psyncv
1788 Synchronous read and write using DDN's Infinite Memory Engine (IME). This
1789 engine uses iovecs and will try to stack as much IOs as possible (if the IOs
1790 are "contiguous" and the IO depth is not exceeded) before issuing a call to IME.
1791 .TP
1792 .B ime_aio
1793 Asynchronous read and write using DDN's Infinite Memory Engine (IME). This
1794 engine will try to stack as much IOs as possible by creating requests for IME.
1795 FIO will then decide when to commit these requests.
1796 .TP
1797 .B libiscsi
1798 Read and write iscsi lun with libiscsi.
1799 .TP
1800 .B nbd
1801 Synchronous read and write a Network Block Device (NBD).
1802 .SS "I/O engine specific parameters"
1803 In addition, there are some parameters which are only valid when a specific
1804 \fBioengine\fR is in use. These are used identically to normal parameters,
1805 with the caveat that when used on the command line, they must come after the
1806 \fBioengine\fR that defines them is selected.
1807 .TP
1808 .BI (io_uring, libaio)cmdprio_percentage \fR=\fPint
1809 Set the percentage of I/O that will be issued with higher priority by setting
1810 the priority bit. Non-read I/O is likely unaffected by ``cmdprio_percentage``.
1811 This option cannot be used with the `prio` or `prioclass` options. For this
1812 option to set the priority bit properly, NCQ priority must be supported and
1813 enabled and `direct=1' option must be used. fio must also be run as the root
1814 user.
1815 .TP
1816 .BI (io_uring)fixedbufs
1817 If fio is asked to do direct IO, then Linux will map pages for each IO call, and
1818 release them when IO is done. If this option is set, the pages are pre-mapped
1819 before IO is started. This eliminates the need to map and release for each IO.
1820 This is more efficient, and reduces the IO latency as well.
1821 .TP
1822 .BI (io_uring)hipri
1823 If this option is set, fio will attempt to use polled IO completions. Normal IO
1824 completions generate interrupts to signal the completion of IO, polled
1825 completions do not. Hence they are require active reaping by the application.
1826 The benefits are more efficient IO for high IOPS scenarios, and lower latencies
1827 for low queue depth IO.
1828 .TP
1829 .BI (io_uring)registerfiles
1830 With this option, fio registers the set of files being used with the kernel.
1831 This avoids the overhead of managing file counts in the kernel, making the
1832 submission and completion part more lightweight. Required for the below
1833 sqthread_poll option.
1834 .TP
1835 .BI (io_uring)sqthread_poll
1836 Normally fio will submit IO by issuing a system call to notify the kernel of
1837 available items in the SQ ring. If this option is set, the act of submitting IO
1838 will be done by a polling thread in the kernel. This frees up cycles for fio, at
1839 the cost of using more CPU in the system.
1840 .TP
1841 .BI (io_uring)sqthread_poll_cpu
1842 When `sqthread_poll` is set, this option provides a way to define which CPU
1843 should be used for the polling thread.
1844 .TP
1845 .BI (libaio)userspace_reap
1846 Normally, with the libaio engine in use, fio will use the
1847 \fBio_getevents\fR\|(3) system call to reap newly returned events. With
1848 this flag turned on, the AIO ring will be read directly from user-space to
1849 reap events. The reaping mode is only enabled when polling for a minimum of
1850 0 events (e.g. when `iodepth_batch_complete=0').
1851 .TP
1852 .BI (pvsync2)hipri
1853 Set RWF_HIPRI on I/O, indicating to the kernel that it's of higher priority
1854 than normal.
1855 .TP
1856 .BI (pvsync2)hipri_percentage
1857 When hipri is set this determines the probability of a pvsync2 I/O being high
1858 priority. The default is 100%.
1859 .TP
1860 .BI (cpuio)cpuload \fR=\fPint
1861 Attempt to use the specified percentage of CPU cycles. This is a mandatory
1862 option when using cpuio I/O engine.
1863 .TP
1864 .BI (cpuio)cpuchunks \fR=\fPint
1865 Split the load into cycles of the given time. In microseconds.
1866 .TP
1867 .BI (cpuio)exit_on_io_done \fR=\fPbool
1868 Detect when I/O threads are done, then exit.
1869 .TP
1870 .BI (libhdfs)namenode \fR=\fPstr
1871 The hostname or IP address of a HDFS cluster namenode to contact.
1872 .TP
1873 .BI (libhdfs)port
1874 The listening port of the HFDS cluster namenode.
1875 .TP
1876 .BI (netsplice,net)port
1877 The TCP or UDP port to bind to or connect to. If this is used with
1878 \fBnumjobs\fR to spawn multiple instances of the same job type, then
1879 this will be the starting port number since fio will use a range of
1880 ports.
1881 .TP
1882 .BI (rdma)port
1883 The port to use for RDMA-CM communication. This should be the same
1884 value on the client and the server side.
1885 .TP
1886 .BI (netsplice,net, rdma)hostname \fR=\fPstr
1887 The hostname or IP address to use for TCP, UDP or RDMA-CM based I/O.
1888 If the job is a TCP listener or UDP reader, the hostname is not used
1889 and must be omitted unless it is a valid UDP multicast address.
1890 .TP
1891 .BI (netsplice,net)interface \fR=\fPstr
1892 The IP address of the network interface used to send or receive UDP
1893 multicast.
1894 .TP
1895 .BI (netsplice,net)ttl \fR=\fPint
1896 Time\-to\-live value for outgoing UDP multicast packets. Default: 1.
1897 .TP
1898 .BI (netsplice,net)nodelay \fR=\fPbool
1899 Set TCP_NODELAY on TCP connections.
1900 .TP
1901 .BI (netsplice,net)protocol \fR=\fPstr "\fR,\fP proto" \fR=\fPstr
1902 The network protocol to use. Accepted values are:
1903 .RS
1904 .RS
1905 .TP
1906 .B tcp
1907 Transmission control protocol.
1908 .TP
1909 .B tcpv6
1910 Transmission control protocol V6.
1911 .TP
1912 .B udp
1913 User datagram protocol.
1914 .TP
1915 .B udpv6
1916 User datagram protocol V6.
1917 .TP
1918 .B unix
1919 UNIX domain socket.
1920 .RE
1921 .P
1922 When the protocol is TCP or UDP, the port must also be given, as well as the
1923 hostname if the job is a TCP listener or UDP reader. For unix sockets, the
1924 normal \fBfilename\fR option should be used and the port is invalid.
1925 .RE
1926 .TP
1927 .BI (netsplice,net)listen
1928 For TCP network connections, tell fio to listen for incoming connections
1929 rather than initiating an outgoing connection. The \fBhostname\fR must
1930 be omitted if this option is used.
1931 .TP
1932 .BI (netsplice,net)pingpong
1933 Normally a network writer will just continue writing data, and a network
1934 reader will just consume packages. If `pingpong=1' is set, a writer will
1935 send its normal payload to the reader, then wait for the reader to send the
1936 same payload back. This allows fio to measure network latencies. The
1937 submission and completion latencies then measure local time spent sending or
1938 receiving, and the completion latency measures how long it took for the
1939 other end to receive and send back. For UDP multicast traffic
1940 `pingpong=1' should only be set for a single reader when multiple readers
1941 are listening to the same address.
1942 .TP
1943 .BI (netsplice,net)window_size \fR=\fPint
1944 Set the desired socket buffer size for the connection.
1945 .TP
1946 .BI (netsplice,net)mss \fR=\fPint
1947 Set the TCP maximum segment size (TCP_MAXSEG).
1948 .TP
1949 .BI (e4defrag)donorname \fR=\fPstr
1950 File will be used as a block donor (swap extents between files).
1951 .TP
1952 .BI (e4defrag)inplace \fR=\fPint
1953 Configure donor file blocks allocation strategy:
1954 .RS
1955 .RS
1956 .TP
1957 .B 0
1958 Default. Preallocate donor's file on init.
1959 .TP
1960 .B 1
1961 Allocate space immediately inside defragment event, and free right
1962 after event.
1963 .RE
1964 .RE
1965 .TP
1966 .BI (rbd,rados)clustername \fR=\fPstr
1967 Specifies the name of the Ceph cluster.
1968 .TP
1969 .BI (rbd)rbdname \fR=\fPstr
1970 Specifies the name of the RBD.
1971 .TP
1972 .BI (rbd,rados)pool \fR=\fPstr
1973 Specifies the name of the Ceph pool containing RBD or RADOS data.
1974 .TP
1975 .BI (rbd,rados)clientname \fR=\fPstr
1976 Specifies the username (without the 'client.' prefix) used to access the
1977 Ceph cluster. If the \fBclustername\fR is specified, the \fBclientname\fR shall be
1978 the full *type.id* string. If no type. prefix is given, fio will add 'client.'
1979 by default.
1980 .TP
1981 .BI (rbd,rados)busy_poll \fR=\fPbool
1982 Poll store instead of waiting for completion. Usually this provides better
1983 throughput at cost of higher(up to 100%) CPU utilization.
1984 .TP
1985 .BI (http)http_host \fR=\fPstr
1986 Hostname to connect to. For S3, this could be the bucket name. Default
1987 is \fBlocalhost\fR
1988 .TP
1989 .BI (http)http_user \fR=\fPstr
1990 Username for HTTP authentication.
1991 .TP
1992 .BI (http)http_pass \fR=\fPstr
1993 Password for HTTP authentication.
1994 .TP
1995 .BI (http)https \fR=\fPstr
1996 Whether to use HTTPS instead of plain HTTP. \fRon\fP enables HTTPS;
1997 \fRinsecure\fP will enable HTTPS, but disable SSL peer verification (use
1998 with caution!).  Default is \fBoff\fR.
1999 .TP
2000 .BI (http)http_mode \fR=\fPstr
2001 Which HTTP access mode to use: webdav, swift, or s3. Default is
2002 \fBwebdav\fR.
2003 .TP
2004 .BI (http)http_s3_region \fR=\fPstr
2005 The S3 region/zone to include in the request. Default is \fBus-east-1\fR.
2006 .TP
2007 .BI (http)http_s3_key \fR=\fPstr
2008 The S3 secret key.
2009 .TP
2010 .BI (http)http_s3_keyid \fR=\fPstr
2011 The S3 key/access id.
2012 .TP
2013 .BI (http)http_swift_auth_token \fR=\fPstr
2014 The Swift auth token. See the example configuration file on how to
2015 retrieve this.
2016 .TP
2017 .BI (http)http_verbose \fR=\fPint
2018 Enable verbose requests from libcurl. Useful for debugging. 1 turns on
2019 verbose logging from libcurl, 2 additionally enables HTTP IO tracing.
2020 Default is \fB0\fR
2021 .TP
2022 .BI (mtd)skip_bad \fR=\fPbool
2023 Skip operations against known bad blocks.
2024 .TP
2025 .BI (libhdfs)hdfsdirectory
2026 libhdfs will create chunk in this HDFS directory.
2027 .TP
2028 .BI (libhdfs)chunk_size
2029 The size of the chunk to use for each file.
2030 .TP
2031 .BI (rdma)verb \fR=\fPstr
2032 The RDMA verb to use on this side of the RDMA ioengine
2033 connection. Valid values are write, read, send and recv. These
2034 correspond to the equivalent RDMA verbs (e.g. write = rdma_write
2035 etc.). Note that this only needs to be specified on the client side of
2036 the connection. See the examples folder.
2037 .TP
2038 .BI (rdma)bindname \fR=\fPstr
2039 The name to use to bind the local RDMA-CM connection to a local RDMA
2040 device. This could be a hostname or an IPv4 or IPv6 address. On the
2041 server side this will be passed into the rdma_bind_addr() function and
2042 on the client site it will be used in the rdma_resolve_add()
2043 function. This can be useful when multiple paths exist between the
2044 client and the server or in certain loopback configurations.
2045 .TP
2046 .BI (filestat)stat_type \fR=\fPstr
2047 Specify stat system call type to measure lookup/getattr performance.
2048 Default is \fBstat\fR for \fBstat\fR\|(2).
2049 .TP
2050 .BI (sg)readfua \fR=\fPbool
2051 With readfua option set to 1, read operations include the force
2052 unit access (fua) flag. Default: 0.
2053 .TP
2054 .BI (sg)writefua \fR=\fPbool
2055 With writefua option set to 1, write operations include the force
2056 unit access (fua) flag. Default: 0.
2057 .TP
2058 .BI (sg)sg_write_mode \fR=\fPstr
2059 Specify the type of write commands to issue. This option can take three
2060 values:
2061 .RS
2062 .RS
2063 .TP
2064 .B write (default)
2065 Write opcodes are issued as usual
2066 .TP
2067 .B verify
2068 Issue WRITE AND VERIFY commands. The BYTCHK bit is set to 0. This
2069 directs the device to carry out a medium verification with no data
2070 comparison. The writefua option is ignored with this selection.
2071 .TP
2072 .B same
2073 Issue WRITE SAME commands. This transfers a single block to the device
2074 and writes this same block of data to a contiguous sequence of LBAs
2075 beginning at the specified offset. fio's block size parameter
2076 specifies the amount of data written with each command. However, the
2077 amount of data actually transferred to the device is equal to the
2078 device's block (sector) size. For a device with 512 byte sectors,
2079 blocksize=8k will write 16 sectors with each command. fio will still
2080 generate 8k of data for each command butonly the first 512 bytes will
2081 be used and transferred to the device. The writefua option is ignored
2082 with this selection.
2083 .RE
2084 .RE
2085 .TP
2086 .BI (nbd)uri \fR=\fPstr
2087 Specify the NBD URI of the server to test.
2088 The string is a standard NBD URI (see
2089 \fIhttps://github.com/NetworkBlockDevice/nbd/tree/master/doc\fR).
2090 Example URIs:
2091 .RS
2092 .RS
2093 .TP
2094 \fInbd://localhost:10809\fR
2095 .TP
2096 \fInbd+unix:///?socket=/tmp/socket\fR
2097 .TP
2098 \fInbds://tlshost/exportname\fR
2099
2100 .SS "I/O depth"
2101 .TP
2102 .BI iodepth \fR=\fPint
2103 Number of I/O units to keep in flight against the file. Note that
2104 increasing \fBiodepth\fR beyond 1 will not affect synchronous ioengines (except
2105 for small degrees when \fBverify_async\fR is in use). Even async
2106 engines may impose OS restrictions causing the desired depth not to be
2107 achieved. This may happen on Linux when using libaio and not setting
2108 `direct=1', since buffered I/O is not async on that OS. Keep an
2109 eye on the I/O depth distribution in the fio output to verify that the
2110 achieved depth is as expected. Default: 1.
2111 .TP
2112 .BI iodepth_batch_submit \fR=\fPint "\fR,\fP iodepth_batch" \fR=\fPint
2113 This defines how many pieces of I/O to submit at once. It defaults to 1
2114 which means that we submit each I/O as soon as it is available, but can be
2115 raised to submit bigger batches of I/O at the time. If it is set to 0 the
2116 \fBiodepth\fR value will be used.
2117 .TP
2118 .BI iodepth_batch_complete_min \fR=\fPint "\fR,\fP iodepth_batch_complete" \fR=\fPint
2119 This defines how many pieces of I/O to retrieve at once. It defaults to 1
2120 which means that we'll ask for a minimum of 1 I/O in the retrieval process
2121 from the kernel. The I/O retrieval will go on until we hit the limit set by
2122 \fBiodepth_low\fR. If this variable is set to 0, then fio will always
2123 check for completed events before queuing more I/O. This helps reduce I/O
2124 latency, at the cost of more retrieval system calls.
2125 .TP
2126 .BI iodepth_batch_complete_max \fR=\fPint
2127 This defines maximum pieces of I/O to retrieve at once. This variable should
2128 be used along with \fBiodepth_batch_complete_min\fR=\fIint\fR variable,
2129 specifying the range of min and max amount of I/O which should be
2130 retrieved. By default it is equal to \fBiodepth_batch_complete_min\fR
2131 value. Example #1:
2132 .RS
2133 .RS
2134 .P
2135 .PD 0
2136 iodepth_batch_complete_min=1
2137 .P
2138 iodepth_batch_complete_max=<iodepth>
2139 .PD
2140 .RE
2141 .P
2142 which means that we will retrieve at least 1 I/O and up to the whole
2143 submitted queue depth. If none of I/O has been completed yet, we will wait.
2144 Example #2:
2145 .RS
2146 .P
2147 .PD 0
2148 iodepth_batch_complete_min=0
2149 .P
2150 iodepth_batch_complete_max=<iodepth>
2151 .PD
2152 .RE
2153 .P
2154 which means that we can retrieve up to the whole submitted queue depth, but
2155 if none of I/O has been completed yet, we will NOT wait and immediately exit
2156 the system call. In this example we simply do polling.
2157 .RE
2158 .TP
2159 .BI iodepth_low \fR=\fPint
2160 The low water mark indicating when to start filling the queue
2161 again. Defaults to the same as \fBiodepth\fR, meaning that fio will
2162 attempt to keep the queue full at all times. If \fBiodepth\fR is set to
2163 e.g. 16 and \fBiodepth_low\fR is set to 4, then after fio has filled the queue of
2164 16 requests, it will let the depth drain down to 4 before starting to fill
2165 it again.
2166 .TP
2167 .BI serialize_overlap \fR=\fPbool
2168 Serialize in-flight I/Os that might otherwise cause or suffer from data races.
2169 When two or more I/Os are submitted simultaneously, there is no guarantee that
2170 the I/Os will be processed or completed in the submitted order. Further, if
2171 two or more of those I/Os are writes, any overlapping region between them can
2172 become indeterminate/undefined on certain storage. These issues can cause
2173 verification to fail erratically when at least one of the racing I/Os is
2174 changing data and the overlapping region has a non-zero size. Setting
2175 \fBserialize_overlap\fR tells fio to avoid provoking this behavior by explicitly
2176 serializing in-flight I/Os that have a non-zero overlap. Note that setting
2177 this option can reduce both performance and the \fBiodepth\fR achieved.
2178 .RS
2179 .P
2180 This option only applies to I/Os issued for a single job except when it is
2181 enabled along with \fBio_submit_mode\fR=offload. In offload mode, fio
2182 will check for overlap among all I/Os submitted by offload jobs with \fBserialize_overlap\fR
2183 enabled.
2184 .P
2185 Default: false.
2186 .RE
2187 .TP
2188 .BI io_submit_mode \fR=\fPstr
2189 This option controls how fio submits the I/O to the I/O engine. The default
2190 is `inline', which means that the fio job threads submit and reap I/O
2191 directly. If set to `offload', the job threads will offload I/O submission
2192 to a dedicated pool of I/O threads. This requires some coordination and thus
2193 has a bit of extra overhead, especially for lower queue depth I/O where it
2194 can increase latencies. The benefit is that fio can manage submission rates
2195 independently of the device completion rates. This avoids skewed latency
2196 reporting if I/O gets backed up on the device side (the coordinated omission
2197 problem).
2198 .SS "I/O rate"
2199 .TP
2200 .BI thinktime \fR=\fPtime
2201 Stall the job for the specified period of time after an I/O has completed before issuing the
2202 next. May be used to simulate processing being done by an application.
2203 When the unit is omitted, the value is interpreted in microseconds. See
2204 \fBthinktime_blocks\fR and \fBthinktime_spin\fR.
2205 .TP
2206 .BI thinktime_spin \fR=\fPtime
2207 Only valid if \fBthinktime\fR is set - pretend to spend CPU time doing
2208 something with the data received, before falling back to sleeping for the
2209 rest of the period specified by \fBthinktime\fR. When the unit is
2210 omitted, the value is interpreted in microseconds.
2211 .TP
2212 .BI thinktime_blocks \fR=\fPint
2213 Only valid if \fBthinktime\fR is set - control how many blocks to issue,
2214 before waiting \fBthinktime\fR usecs. If not set, defaults to 1 which will make
2215 fio wait \fBthinktime\fR usecs after every block. This effectively makes any
2216 queue depth setting redundant, since no more than 1 I/O will be queued
2217 before we have to complete it and do our \fBthinktime\fR. In other words, this
2218 setting effectively caps the queue depth if the latter is larger.
2219 .TP
2220 .BI rate \fR=\fPint[,int][,int]
2221 Cap the bandwidth used by this job. The number is in bytes/sec, the normal
2222 suffix rules apply. Comma-separated values may be specified for reads,
2223 writes, and trims as described in \fBblocksize\fR.
2224 .RS
2225 .P
2226 For example, using `rate=1m,500k' would limit reads to 1MiB/sec and writes to
2227 500KiB/sec. Capping only reads or writes can be done with `rate=,500k' or
2228 `rate=500k,' where the former will only limit writes (to 500KiB/sec) and the
2229 latter will only limit reads.
2230 .RE
2231 .TP
2232 .BI rate_min \fR=\fPint[,int][,int]
2233 Tell fio to do whatever it can to maintain at least this bandwidth. Failing
2234 to meet this requirement will cause the job to exit. Comma-separated values
2235 may be specified for reads, writes, and trims as described in
2236 \fBblocksize\fR.
2237 .TP
2238 .BI rate_iops \fR=\fPint[,int][,int]
2239 Cap the bandwidth to this number of IOPS. Basically the same as
2240 \fBrate\fR, just specified independently of bandwidth. If the job is
2241 given a block size range instead of a fixed value, the smallest block size
2242 is used as the metric. Comma-separated values may be specified for reads,
2243 writes, and trims as described in \fBblocksize\fR.
2244 .TP
2245 .BI rate_iops_min \fR=\fPint[,int][,int]
2246 If fio doesn't meet this rate of I/O, it will cause the job to exit.
2247 Comma-separated values may be specified for reads, writes, and trims as
2248 described in \fBblocksize\fR.
2249 .TP
2250 .BI rate_process \fR=\fPstr
2251 This option controls how fio manages rated I/O submissions. The default is
2252 `linear', which submits I/O in a linear fashion with fixed delays between
2253 I/Os that gets adjusted based on I/O completion rates. If this is set to
2254 `poisson', fio will submit I/O based on a more real world random request
2255 flow, known as the Poisson process
2256 (\fIhttps://en.wikipedia.org/wiki/Poisson_point_process\fR). The lambda will be
2257 10^6 / IOPS for the given workload.
2258 .TP
2259 .BI rate_ignore_thinktime \fR=\fPbool
2260 By default, fio will attempt to catch up to the specified rate setting, if any
2261 kind of thinktime setting was used. If this option is set, then fio will
2262 ignore the thinktime and continue doing IO at the specified rate, instead of
2263 entering a catch-up mode after thinktime is done.
2264 .SS "I/O latency"
2265 .TP
2266 .BI latency_target \fR=\fPtime
2267 If set, fio will attempt to find the max performance point that the given
2268 workload will run at while maintaining a latency below this target. When
2269 the unit is omitted, the value is interpreted in microseconds. See
2270 \fBlatency_window\fR and \fBlatency_percentile\fR.
2271 .TP
2272 .BI latency_window \fR=\fPtime
2273 Used with \fBlatency_target\fR to specify the sample window that the job
2274 is run at varying queue depths to test the performance. When the unit is
2275 omitted, the value is interpreted in microseconds.
2276 .TP
2277 .BI latency_percentile \fR=\fPfloat
2278 The percentage of I/Os that must fall within the criteria specified by
2279 \fBlatency_target\fR and \fBlatency_window\fR. If not set, this
2280 defaults to 100.0, meaning that all I/Os must be equal or below to the value
2281 set by \fBlatency_target\fR.
2282 .TP
2283 .BI latency_run \fR=\fPbool
2284 Used with \fBlatency_target\fR. If false (default), fio will find the highest
2285 queue depth that meets \fBlatency_target\fR and exit. If true, fio will continue
2286 running and try to meet \fBlatency_target\fR by adjusting queue depth.
2287 .TP
2288 .BI max_latency \fR=\fPtime
2289 If set, fio will exit the job with an ETIMEDOUT error if it exceeds this
2290 maximum latency. When the unit is omitted, the value is interpreted in
2291 microseconds.
2292 .TP
2293 .BI rate_cycle \fR=\fPint
2294 Average bandwidth for \fBrate\fR and \fBrate_min\fR over this number
2295 of milliseconds. Defaults to 1000.
2296 .SS "I/O replay"
2297 .TP
2298 .BI write_iolog \fR=\fPstr
2299 Write the issued I/O patterns to the specified file. See
2300 \fBread_iolog\fR. Specify a separate file for each job, otherwise the
2301 iologs will be interspersed and the file may be corrupt.
2302 .TP
2303 .BI read_iolog \fR=\fPstr
2304 Open an iolog with the specified filename and replay the I/O patterns it
2305 contains. This can be used to store a workload and replay it sometime
2306 later. The iolog given may also be a blktrace binary file, which allows fio
2307 to replay a workload captured by blktrace. See
2308 \fBblktrace\fR\|(8) for how to capture such logging data. For blktrace
2309 replay, the file needs to be turned into a blkparse binary data file first
2310 (`blkparse <device> \-o /dev/null \-d file_for_fio.bin').
2311 You can specify a number of files by separating the names with a ':' character.
2312 See the \fBfilename\fR option for information on how to escape ':'
2313 characters within the file names. These files will be sequentially assigned to
2314 job clones created by \fBnumjobs\fR.
2315 .TP
2316 .BI read_iolog_chunked \fR=\fPbool
2317 Determines how iolog is read. If false (default) entire \fBread_iolog\fR will
2318 be read at once. If selected true, input from iolog will be read gradually.
2319 Useful when iolog is very large, or it is generated.
2320 .TP
2321 .BI merge_blktrace_file \fR=\fPstr
2322 When specified, rather than replaying the logs passed to \fBread_iolog\fR,
2323 the logs go through a merge phase which aggregates them into a single blktrace.
2324 The resulting file is then passed on as the \fBread_iolog\fR parameter. The
2325 intention here is to make the order of events consistent. This limits the
2326 influence of the scheduler compared to replaying multiple blktraces via
2327 concurrent jobs.
2328 .TP
2329 .BI merge_blktrace_scalars \fR=\fPfloat_list
2330 This is a percentage based option that is index paired with the list of files
2331 passed to \fBread_iolog\fR. When merging is performed, scale the time of each
2332 event by the corresponding amount. For example,
2333 `\-\-merge_blktrace_scalars="50:100"' runs the first trace in halftime and the
2334 second trace in realtime. This knob is separately tunable from
2335 \fBreplay_time_scale\fR which scales the trace during runtime and will not
2336 change the output of the merge unlike this option.
2337 .TP
2338 .BI merge_blktrace_iters \fR=\fPfloat_list
2339 This is a whole number option that is index paired with the list of files
2340 passed to \fBread_iolog\fR. When merging is performed, run each trace for
2341 the specified number of iterations. For example,
2342 `\-\-merge_blktrace_iters="2:1"' runs the first trace for two iterations
2343 and the second trace for one iteration.
2344 .TP
2345 .BI replay_no_stall \fR=\fPbool
2346 When replaying I/O with \fBread_iolog\fR the default behavior is to
2347 attempt to respect the timestamps within the log and replay them with the
2348 appropriate delay between IOPS. By setting this variable fio will not
2349 respect the timestamps and attempt to replay them as fast as possible while
2350 still respecting ordering. The result is the same I/O pattern to a given
2351 device, but different timings.
2352 .TP
2353 .BI replay_time_scale \fR=\fPint
2354 When replaying I/O with \fBread_iolog\fR, fio will honor the original timing
2355 in the trace. With this option, it's possible to scale the time. It's a
2356 percentage option, if set to 50 it means run at 50% the original IO rate in
2357 the trace. If set to 200, run at twice the original IO rate. Defaults to 100.
2358 .TP
2359 .BI replay_redirect \fR=\fPstr
2360 While replaying I/O patterns using \fBread_iolog\fR the default behavior
2361 is to replay the IOPS onto the major/minor device that each IOP was recorded
2362 from. This is sometimes undesirable because on a different machine those
2363 major/minor numbers can map to a different device. Changing hardware on the
2364 same system can also result in a different major/minor mapping.
2365 \fBreplay_redirect\fR causes all I/Os to be replayed onto the single specified
2366 device regardless of the device it was recorded
2367 from. i.e. `replay_redirect=/dev/sdc' would cause all I/O
2368 in the blktrace or iolog to be replayed onto `/dev/sdc'. This means
2369 multiple devices will be replayed onto a single device, if the trace
2370 contains multiple devices. If you want multiple devices to be replayed
2371 concurrently to multiple redirected devices you must blkparse your trace
2372 into separate traces and replay them with independent fio invocations.
2373 Unfortunately this also breaks the strict time ordering between multiple
2374 device accesses.
2375 .TP
2376 .BI replay_align \fR=\fPint
2377 Force alignment of the byte offsets in a trace to this value. The value
2378 must be a power of 2.
2379 .TP
2380 .BI replay_scale \fR=\fPint
2381 Scale bye offsets down by this factor when replaying traces. Should most
2382 likely use \fBreplay_align\fR as well.
2383 .SS "Threads, processes and job synchronization"
2384 .TP
2385 .BI replay_skip \fR=\fPstr
2386 Sometimes it's useful to skip certain IO types in a replay trace. This could
2387 be, for instance, eliminating the writes in the trace. Or not replaying the
2388 trims/discards, if you are redirecting to a device that doesn't support them.
2389 This option takes a comma separated list of read, write, trim, sync.
2390 .TP
2391 .BI thread
2392 Fio defaults to creating jobs by using fork, however if this option is
2393 given, fio will create jobs by using POSIX Threads' function
2394 \fBpthread_create\fR\|(3) to create threads instead.
2395 .TP
2396 .BI wait_for \fR=\fPstr
2397 If set, the current job won't be started until all workers of the specified
2398 waitee job are done.
2399 .\" ignore blank line here from HOWTO as it looks normal without it
2400 \fBwait_for\fR operates on the job name basis, so there are a few
2401 limitations. First, the waitee must be defined prior to the waiter job
2402 (meaning no forward references). Second, if a job is being referenced as a
2403 waitee, it must have a unique name (no duplicate waitees).
2404 .TP
2405 .BI nice \fR=\fPint
2406 Run the job with the given nice value. See man \fBnice\fR\|(2).
2407 .\" ignore blank line here from HOWTO as it looks normal without it
2408 On Windows, values less than \-15 set the process class to "High"; \-1 through
2409 \-15 set "Above Normal"; 1 through 15 "Below Normal"; and above 15 "Idle"
2410 priority class.
2411 .TP
2412 .BI prio \fR=\fPint
2413 Set the I/O priority value of this job. Linux limits us to a positive value
2414 between 0 and 7, with 0 being the highest. See man
2415 \fBionice\fR\|(1). Refer to an appropriate manpage for other operating
2416 systems since meaning of priority may differ. For per-command priority
2417 setting, see I/O engine specific `cmdprio_percentage` and `hipri_percentage`
2418 options.
2419 .TP
2420 .BI prioclass \fR=\fPint
2421 Set the I/O priority class. See man \fBionice\fR\|(1). For per-command
2422 priority setting, see I/O engine specific `cmdprio_percentage` and `hipri_percent`
2423 options.
2424 .TP
2425 .BI cpus_allowed \fR=\fPstr
2426 Controls the same options as \fBcpumask\fR, but accepts a textual
2427 specification of the permitted CPUs instead and CPUs are indexed from 0. So
2428 to use CPUs 0 and 5 you would specify `cpus_allowed=0,5'. This option also
2429 allows a range of CPUs to be specified \-\- say you wanted a binding to CPUs
2430 0, 5, and 8 to 15, you would set `cpus_allowed=0,5,8\-15'.
2431 .RS
2432 .P
2433 On Windows, when `cpus_allowed' is unset only CPUs from fio's current
2434 processor group will be used and affinity settings are inherited from the
2435 system. An fio build configured to target Windows 7 makes options that set
2436 CPUs processor group aware and values will set both the processor group
2437 and a CPU from within that group. For example, on a system where processor
2438 group 0 has 40 CPUs and processor group 1 has 32 CPUs, `cpus_allowed'
2439 values between 0 and 39 will bind CPUs from processor group 0 and
2440 `cpus_allowed' values between 40 and 71 will bind CPUs from processor
2441 group 1. When using `cpus_allowed_policy=shared' all CPUs specified by a
2442 single `cpus_allowed' option must be from the same processor group. For
2443 Windows fio builds not built for Windows 7, CPUs will only be selected from
2444 (and be relative to) whatever processor group fio happens to be running in
2445 and CPUs from other processor groups cannot be used.
2446 .RE
2447 .TP
2448 .BI cpus_allowed_policy \fR=\fPstr
2449 Set the policy of how fio distributes the CPUs specified by
2450 \fBcpus_allowed\fR or \fBcpumask\fR. Two policies are supported:
2451 .RS
2452 .RS
2453 .TP
2454 .B shared
2455 All jobs will share the CPU set specified.
2456 .TP
2457 .B split
2458 Each job will get a unique CPU from the CPU set.
2459 .RE
2460 .P
2461 \fBshared\fR is the default behavior, if the option isn't specified. If
2462 \fBsplit\fR is specified, then fio will assign one cpu per job. If not
2463 enough CPUs are given for the jobs listed, then fio will roundrobin the CPUs
2464 in the set.
2465 .RE
2466 .TP
2467 .BI cpumask \fR=\fPint
2468 Set the CPU affinity of this job. The parameter given is a bit mask of
2469 allowed CPUs the job may run on. So if you want the allowed CPUs to be 1
2470 and 5, you would pass the decimal value of (1 << 1 | 1 << 5), or 34. See man
2471 \fBsched_setaffinity\fR\|(2). This may not work on all supported
2472 operating systems or kernel versions. This option doesn't work well for a
2473 higher CPU count than what you can store in an integer mask, so it can only
2474 control cpus 1\-32. For boxes with larger CPU counts, use
2475 \fBcpus_allowed\fR.
2476 .TP
2477 .BI numa_cpu_nodes \fR=\fPstr
2478 Set this job running on specified NUMA nodes' CPUs. The arguments allow
2479 comma delimited list of cpu numbers, A\-B ranges, or `all'. Note, to enable
2480 NUMA options support, fio must be built on a system with libnuma\-dev(el)
2481 installed.
2482 .TP
2483 .BI numa_mem_policy \fR=\fPstr
2484 Set this job's memory policy and corresponding NUMA nodes. Format of the
2485 arguments:
2486 .RS
2487 .RS
2488 .P
2489 <mode>[:<nodelist>]
2490 .RE
2491 .P
2492 `mode' is one of the following memory policies: `default', `prefer',
2493 `bind', `interleave' or `local'. For `default' and `local' memory
2494 policies, no node needs to be specified. For `prefer', only one node is
2495 allowed. For `bind' and `interleave' the `nodelist' may be as
2496 follows: a comma delimited list of numbers, A\-B ranges, or `all'.
2497 .RE
2498 .TP
2499 .BI cgroup \fR=\fPstr
2500 Add job to this control group. If it doesn't exist, it will be created. The
2501 system must have a mounted cgroup blkio mount point for this to work. If
2502 your system doesn't have it mounted, you can do so with:
2503 .RS
2504 .RS
2505 .P
2506 # mount \-t cgroup \-o blkio none /cgroup
2507 .RE
2508 .RE
2509 .TP
2510 .BI cgroup_weight \fR=\fPint
2511 Set the weight of the cgroup to this value. See the documentation that comes
2512 with the kernel, allowed values are in the range of 100..1000.
2513 .TP
2514 .BI cgroup_nodelete \fR=\fPbool
2515 Normally fio will delete the cgroups it has created after the job
2516 completion. To override this behavior and to leave cgroups around after the
2517 job completion, set `cgroup_nodelete=1'. This can be useful if one wants
2518 to inspect various cgroup files after job completion. Default: false.
2519 .TP
2520 .BI flow_id \fR=\fPint
2521 The ID of the flow. If not specified, it defaults to being a global
2522 flow. See \fBflow\fR.
2523 .TP
2524 .BI flow \fR=\fPint
2525 Weight in token-based flow control. If this value is used, then there is
2526 a 'flow counter' which is used to regulate the proportion of activity between
2527 two or more jobs. Fio attempts to keep this flow counter near zero. The
2528 \fBflow\fR parameter stands for how much should be added or subtracted to the
2529 flow counter on each iteration of the main I/O loop. That is, if one job has
2530 `flow=8' and another job has `flow=\-1', then there will be a roughly 1:8
2531 ratio in how much one runs vs the other.
2532 .TP
2533 .BI flow_watermark \fR=\fPint
2534 The maximum value that the absolute value of the flow counter is allowed to
2535 reach before the job must wait for a lower value of the counter.
2536 .TP
2537 .BI flow_sleep \fR=\fPint
2538 The period of time, in microseconds, to wait after the flow watermark has
2539 been exceeded before retrying operations.
2540 .TP
2541 .BI stonewall "\fR,\fB wait_for_previous"
2542 Wait for preceding jobs in the job file to exit, before starting this
2543 one. Can be used to insert serialization points in the job file. A stone
2544 wall also implies starting a new reporting group, see
2545 \fBgroup_reporting\fR.
2546 .TP
2547 .BI exitall
2548 By default, fio will continue running all other jobs when one job finishes.
2549 Sometimes this is not the desired action. Setting \fBexitall\fR will instead
2550 make fio terminate all jobs in the same group, as soon as one job of that
2551 group finishes.
2552 .TP
2553 .BI exit_what
2554 By default, fio will continue running all other jobs when one job finishes.
2555 Sometimes this is not the desired action. Setting \fBexit_all\fR will instead
2556 make fio terminate all jobs in the same group. The option \fBexit_what\fR
2557 allows to control which jobs get terminated when \fBexitall\fR is enabled. The
2558 default is \fBgroup\fR and does not change the behaviour of \fBexitall\fR. The
2559 setting \fBall\fR terminates all jobs. The setting \fBstonewall\fR terminates
2560 all currently running jobs across all groups and continues execution with the
2561 next stonewalled group.
2562 .TP
2563 .BI exec_prerun \fR=\fPstr
2564 Before running this job, issue the command specified through
2565 \fBsystem\fR\|(3). Output is redirected in a file called `jobname.prerun.txt'.
2566 .TP
2567 .BI exec_postrun \fR=\fPstr
2568 After the job completes, issue the command specified though
2569 \fBsystem\fR\|(3). Output is redirected in a file called `jobname.postrun.txt'.
2570 .TP
2571 .BI uid \fR=\fPint
2572 Instead of running as the invoking user, set the user ID to this value
2573 before the thread/process does any work.
2574 .TP
2575 .BI gid \fR=\fPint
2576 Set group ID, see \fBuid\fR.
2577 .SS "Verification"
2578 .TP
2579 .BI verify_only
2580 Do not perform specified workload, only verify data still matches previous
2581 invocation of this workload. This option allows one to check data multiple
2582 times at a later date without overwriting it. This option makes sense only
2583 for workloads that write data, and does not support workloads with the
2584 \fBtime_based\fR option set.
2585 .TP
2586 .BI do_verify \fR=\fPbool
2587 Run the verify phase after a write phase. Only valid if \fBverify\fR is
2588 set. Default: true.
2589 .TP
2590 .BI verify \fR=\fPstr
2591 If writing to a file, fio can verify the file contents after each iteration
2592 of the job. Each verification method also implies verification of special
2593 header, which is written to the beginning of each block. This header also
2594 includes meta information, like offset of the block, block number, timestamp
2595 when block was written, etc. \fBverify\fR can be combined with
2596 \fBverify_pattern\fR option. The allowed values are:
2597 .RS
2598 .RS
2599 .TP
2600 .B md5
2601 Use an md5 sum of the data area and store it in the header of
2602 each block.
2603 .TP
2604 .B crc64
2605 Use an experimental crc64 sum of the data area and store it in the
2606 header of each block.
2607 .TP
2608 .B crc32c
2609 Use a crc32c sum of the data area and store it in the header of
2610 each block. This will automatically use hardware acceleration
2611 (e.g. SSE4.2 on an x86 or CRC crypto extensions on ARM64) but will
2612 fall back to software crc32c if none is found. Generally the
2613 fastest checksum fio supports when hardware accelerated.
2614 .TP
2615 .B crc32c\-intel
2616 Synonym for crc32c.
2617 .TP
2618 .B crc32
2619 Use a crc32 sum of the data area and store it in the header of each
2620 block.
2621 .TP
2622 .B crc16
2623 Use a crc16 sum of the data area and store it in the header of each
2624 block.
2625 .TP
2626 .B crc7
2627 Use a crc7 sum of the data area and store it in the header of each
2628 block.
2629 .TP
2630 .B xxhash
2631 Use xxhash as the checksum function. Generally the fastest software
2632 checksum that fio supports.
2633 .TP
2634 .B sha512
2635 Use sha512 as the checksum function.
2636 .TP
2637 .B sha256
2638 Use sha256 as the checksum function.
2639 .TP
2640 .B sha1
2641 Use optimized sha1 as the checksum function.
2642 .TP
2643 .B sha3\-224
2644 Use optimized sha3\-224 as the checksum function.
2645 .TP
2646 .B sha3\-256
2647 Use optimized sha3\-256 as the checksum function.
2648 .TP
2649 .B sha3\-384
2650 Use optimized sha3\-384 as the checksum function.
2651 .TP
2652 .B sha3\-512
2653 Use optimized sha3\-512 as the checksum function.
2654 .TP
2655 .B meta
2656 This option is deprecated, since now meta information is included in
2657 generic verification header and meta verification happens by
2658 default. For detailed information see the description of the
2659 \fBverify\fR setting. This option is kept because of
2660 compatibility's sake with old configurations. Do not use it.
2661 .TP
2662 .B pattern
2663 Verify a strict pattern. Normally fio includes a header with some
2664 basic information and checksumming, but if this option is set, only
2665 the specific pattern set with \fBverify_pattern\fR is verified.
2666 .TP
2667 .B null
2668 Only pretend to verify. Useful for testing internals with
2669 `ioengine=null', not for much else.
2670 .RE
2671 .P
2672 This option can be used for repeated burn\-in tests of a system to make sure
2673 that the written data is also correctly read back. If the data direction
2674 given is a read or random read, fio will assume that it should verify a
2675 previously written file. If the data direction includes any form of write,
2676 the verify will be of the newly written data.
2677 .P
2678 To avoid false verification errors, do not use the norandommap option when
2679 verifying data with async I/O engines and I/O depths > 1.  Or use the
2680 norandommap and the lfsr random generator together to avoid writing to the
2681 same offset with muliple outstanding I/Os.
2682 .RE
2683 .TP
2684 .BI verify_offset \fR=\fPint
2685 Swap the verification header with data somewhere else in the block before
2686 writing. It is swapped back before verifying.
2687 .TP
2688 .BI verify_interval \fR=\fPint
2689 Write the verification header at a finer granularity than the
2690 \fBblocksize\fR. It will be written for chunks the size of
2691 \fBverify_interval\fR. \fBblocksize\fR should divide this evenly.
2692 .TP
2693 .BI verify_pattern \fR=\fPstr
2694 If set, fio will fill the I/O buffers with this pattern. Fio defaults to
2695 filling with totally random bytes, but sometimes it's interesting to fill
2696 with a known pattern for I/O verification purposes. Depending on the width
2697 of the pattern, fio will fill 1/2/3/4 bytes of the buffer at the time (it can
2698 be either a decimal or a hex number). The \fBverify_pattern\fR if larger than
2699 a 32\-bit quantity has to be a hex number that starts with either "0x" or
2700 "0X". Use with \fBverify\fR. Also, \fBverify_pattern\fR supports %o
2701 format, which means that for each block offset will be written and then
2702 verified back, e.g.:
2703 .RS
2704 .RS
2705 .P
2706 verify_pattern=%o
2707 .RE
2708 .P
2709 Or use combination of everything:
2710 .RS
2711 .P
2712 verify_pattern=0xff%o"abcd"\-12
2713 .RE
2714 .RE
2715 .TP
2716 .BI verify_fatal \fR=\fPbool
2717 Normally fio will keep checking the entire contents before quitting on a
2718 block verification failure. If this option is set, fio will exit the job on
2719 the first observed failure. Default: false.
2720 .TP
2721 .BI verify_dump \fR=\fPbool
2722 If set, dump the contents of both the original data block and the data block
2723 we read off disk to files. This allows later analysis to inspect just what
2724 kind of data corruption occurred. Off by default.
2725 .TP
2726 .BI verify_async \fR=\fPint
2727 Fio will normally verify I/O inline from the submitting thread. This option
2728 takes an integer describing how many async offload threads to create for I/O
2729 verification instead, causing fio to offload the duty of verifying I/O
2730 contents to one or more separate threads. If using this offload option, even
2731 sync I/O engines can benefit from using an \fBiodepth\fR setting higher
2732 than 1, as it allows them to have I/O in flight while verifies are running.
2733 Defaults to 0 async threads, i.e. verification is not asynchronous.
2734 .TP
2735 .BI verify_async_cpus \fR=\fPstr
2736 Tell fio to set the given CPU affinity on the async I/O verification
2737 threads. See \fBcpus_allowed\fR for the format used.
2738 .TP
2739 .BI verify_backlog \fR=\fPint
2740 Fio will normally verify the written contents of a job that utilizes verify
2741 once that job has completed. In other words, everything is written then
2742 everything is read back and verified. You may want to verify continually
2743 instead for a variety of reasons. Fio stores the meta data associated with
2744 an I/O block in memory, so for large verify workloads, quite a bit of memory
2745 would be used up holding this meta data. If this option is enabled, fio will
2746 write only N blocks before verifying these blocks.
2747 .TP
2748 .BI verify_backlog_batch \fR=\fPint
2749 Control how many blocks fio will verify if \fBverify_backlog\fR is
2750 set. If not set, will default to the value of \fBverify_backlog\fR
2751 (meaning the entire queue is read back and verified). If
2752 \fBverify_backlog_batch\fR is less than \fBverify_backlog\fR then not all
2753 blocks will be verified, if \fBverify_backlog_batch\fR is larger than
2754 \fBverify_backlog\fR, some blocks will be verified more than once.
2755 .TP
2756 .BI verify_state_save \fR=\fPbool
2757 When a job exits during the write phase of a verify workload, save its
2758 current state. This allows fio to replay up until that point, if the verify
2759 state is loaded for the verify read phase. The format of the filename is,
2760 roughly:
2761 .RS
2762 .RS
2763 .P
2764 <type>\-<jobname>\-<jobindex>\-verify.state.
2765 .RE
2766 .P
2767 <type> is "local" for a local run, "sock" for a client/server socket
2768 connection, and "ip" (192.168.0.1, for instance) for a networked
2769 client/server connection. Defaults to true.
2770 .RE
2771 .TP
2772 .BI verify_state_load \fR=\fPbool
2773 If a verify termination trigger was used, fio stores the current write state
2774 of each thread. This can be used at verification time so that fio knows how
2775 far it should verify. Without this information, fio will run a full
2776 verification pass, according to the settings in the job file used. Default
2777 false.
2778 .TP
2779 .BI trim_percentage \fR=\fPint
2780 Number of verify blocks to discard/trim.
2781 .TP
2782 .BI trim_verify_zero \fR=\fPbool
2783 Verify that trim/discarded blocks are returned as zeros.
2784 .TP
2785 .BI trim_backlog \fR=\fPint
2786 Verify that trim/discarded blocks are returned as zeros.
2787 .TP
2788 .BI trim_backlog_batch \fR=\fPint
2789 Trim this number of I/O blocks.
2790 .TP
2791 .BI experimental_verify \fR=\fPbool
2792 Enable experimental verification.
2793 .SS "Steady state"
2794 .TP
2795 .BI steadystate \fR=\fPstr:float "\fR,\fP ss" \fR=\fPstr:float
2796 Define the criterion and limit for assessing steady state performance. The
2797 first parameter designates the criterion whereas the second parameter sets
2798 the threshold. When the criterion falls below the threshold for the
2799 specified duration, the job will stop. For example, `iops_slope:0.1%' will
2800 direct fio to terminate the job when the least squares regression slope
2801 falls below 0.1% of the mean IOPS. If \fBgroup_reporting\fR is enabled
2802 this will apply to all jobs in the group. Below is the list of available
2803 steady state assessment criteria. All assessments are carried out using only
2804 data from the rolling collection window. Threshold limits can be expressed
2805 as a fixed value or as a percentage of the mean in the collection window.
2806 .RS
2807 .P
2808 When using this feature, most jobs should include the \fBtime_based\fR
2809 and \fBruntime\fR options or the \fBloops\fR option so that fio does not
2810 stop running after it has covered the full size of the specified file(s)
2811 or device(s).
2812 .RS
2813 .RS
2814 .TP
2815 .B iops
2816 Collect IOPS data. Stop the job if all individual IOPS measurements
2817 are within the specified limit of the mean IOPS (e.g., `iops:2'
2818 means that all individual IOPS values must be within 2 of the mean,
2819 whereas `iops:0.2%' means that all individual IOPS values must be
2820 within 0.2% of the mean IOPS to terminate the job).
2821 .TP
2822 .B iops_slope
2823 Collect IOPS data and calculate the least squares regression
2824 slope. Stop the job if the slope falls below the specified limit.
2825 .TP
2826 .B bw
2827 Collect bandwidth data. Stop the job if all individual bandwidth
2828 measurements are within the specified limit of the mean bandwidth.
2829 .TP
2830 .B bw_slope
2831 Collect bandwidth data and calculate the least squares regression
2832 slope. Stop the job if the slope falls below the specified limit.
2833 .RE
2834 .RE
2835 .TP
2836 .BI steadystate_duration \fR=\fPtime "\fR,\fP ss_dur" \fR=\fPtime
2837 A rolling window of this duration will be used to judge whether steady state
2838 has been reached. Data will be collected once per second. The default is 0
2839 which disables steady state detection. When the unit is omitted, the
2840 value is interpreted in seconds.
2841 .TP
2842 .BI steadystate_ramp_time \fR=\fPtime "\fR,\fP ss_ramp" \fR=\fPtime
2843 Allow the job to run for the specified duration before beginning data
2844 collection for checking the steady state job termination criterion. The
2845 default is 0. When the unit is omitted, the value is interpreted in seconds.
2846 .SS "Measurements and reporting"
2847 .TP
2848 .BI per_job_logs \fR=\fPbool
2849 If set, this generates bw/clat/iops log with per file private filenames. If
2850 not set, jobs with identical names will share the log filename. Default:
2851 true.
2852 .TP
2853 .BI group_reporting
2854 It may sometimes be interesting to display statistics for groups of jobs as
2855 a whole instead of for each individual job. This is especially true if
2856 \fBnumjobs\fR is used; looking at individual thread/process output
2857 quickly becomes unwieldy. To see the final report per-group instead of
2858 per-job, use \fBgroup_reporting\fR. Jobs in a file will be part of the
2859 same reporting group, unless if separated by a \fBstonewall\fR, or by
2860 using \fBnew_group\fR.
2861 .TP
2862 .BI new_group
2863 Start a new reporting group. See: \fBgroup_reporting\fR. If not given,
2864 all jobs in a file will be part of the same reporting group, unless
2865 separated by a \fBstonewall\fR.
2866 .TP
2867 .BI stats \fR=\fPbool
2868 By default, fio collects and shows final output results for all jobs
2869 that run. If this option is set to 0, then fio will ignore it in
2870 the final stat output.
2871 .TP
2872 .BI write_bw_log \fR=\fPstr
2873 If given, write a bandwidth log for this job. Can be used to store data of
2874 the bandwidth of the jobs in their lifetime.
2875 .RS
2876 .P
2877 If no str argument is given, the default filename of
2878 `jobname_type.x.log' is used. Even when the argument is given, fio
2879 will still append the type of log. So if one specifies:
2880 .RS
2881 .P
2882 write_bw_log=foo
2883 .RE
2884 .P
2885 The actual log name will be `foo_bw.x.log' where `x' is the index
2886 of the job (1..N, where N is the number of jobs). If
2887 \fBper_job_logs\fR is false, then the filename will not include the
2888 `.x` job index.
2889 .P
2890 The included \fBfio_generate_plots\fR script uses gnuplot to turn these
2891 text files into nice graphs. See the \fBLOG FILE FORMATS\fR section for how data is
2892 structured within the file.
2893 .RE
2894 .TP
2895 .BI write_lat_log \fR=\fPstr
2896 Same as \fBwrite_bw_log\fR, except this option creates I/O
2897 submission (e.g., `name_slat.x.log'), completion (e.g.,
2898 `name_clat.x.log'), and total (e.g., `name_lat.x.log') latency
2899 files instead. See \fBwrite_bw_log\fR for details about the
2900 filename format and the \fBLOG FILE FORMATS\fR section for how data is structured
2901 within the files.
2902 .TP
2903 .BI write_hist_log \fR=\fPstr
2904 Same as \fBwrite_bw_log\fR but writes an I/O completion latency
2905 histogram file (e.g., `name_hist.x.log') instead. Note that this
2906 file will be empty unless \fBlog_hist_msec\fR has also been set.
2907 See \fBwrite_bw_log\fR for details about the filename format and
2908 the \fBLOG FILE FORMATS\fR section for how data is structured
2909 within the file.
2910 .TP
2911 .BI write_iops_log \fR=\fPstr
2912 Same as \fBwrite_bw_log\fR, but writes an IOPS file (e.g.
2913 `name_iops.x.log`) instead. Because fio defaults to individual
2914 I/O logging, the value entry in the IOPS log will be 1 unless windowed
2915 logging (see \fBlog_avg_msec\fR) has been enabled. See
2916 \fBwrite_bw_log\fR for details about the filename format and \fBLOG
2917 FILE FORMATS\fR for how data is structured within the file.
2918 .TP
2919 .BI log_avg_msec \fR=\fPint
2920 By default, fio will log an entry in the iops, latency, or bw log for every
2921 I/O that completes. When writing to the disk log, that can quickly grow to a
2922 very large size. Setting this option makes fio average the each log entry
2923 over the specified period of time, reducing the resolution of the log. See
2924 \fBlog_max_value\fR as well. Defaults to 0, logging all entries.
2925 Also see \fBLOG FILE FORMATS\fR section.
2926 .TP
2927 .BI log_hist_msec \fR=\fPint
2928 Same as \fBlog_avg_msec\fR, but logs entries for completion latency
2929 histograms. Computing latency percentiles from averages of intervals using
2930 \fBlog_avg_msec\fR is inaccurate. Setting this option makes fio log
2931 histogram entries over the specified period of time, reducing log sizes for
2932 high IOPS devices while retaining percentile accuracy. See
2933 \fBlog_hist_coarseness\fR and \fBwrite_hist_log\fR as well.
2934 Defaults to 0, meaning histogram logging is disabled.
2935 .TP
2936 .BI log_hist_coarseness \fR=\fPint
2937 Integer ranging from 0 to 6, defining the coarseness of the resolution of
2938 the histogram logs enabled with \fBlog_hist_msec\fR. For each increment
2939 in coarseness, fio outputs half as many bins. Defaults to 0, for which
2940 histogram logs contain 1216 latency bins. See \fBLOG FILE FORMATS\fR section.
2941 .TP
2942 .BI log_max_value \fR=\fPbool
2943 If \fBlog_avg_msec\fR is set, fio logs the average over that window. If
2944 you instead want to log the maximum value, set this option to 1. Defaults to
2945 0, meaning that averaged values are logged.
2946 .TP
2947 .BI log_offset \fR=\fPbool
2948 If this is set, the iolog options will include the byte offset for the I/O
2949 entry as well as the other data values. Defaults to 0 meaning that
2950 offsets are not present in logs. Also see \fBLOG FILE FORMATS\fR section.
2951 .TP
2952 .BI log_compression \fR=\fPint
2953 If this is set, fio will compress the I/O logs as it goes, to keep the
2954 memory footprint lower. When a log reaches the specified size, that chunk is
2955 removed and compressed in the background. Given that I/O logs are fairly
2956 highly compressible, this yields a nice memory savings for longer runs. The
2957 downside is that the compression will consume some background CPU cycles, so
2958 it may impact the run. This, however, is also true if the logging ends up
2959 consuming most of the system memory. So pick your poison. The I/O logs are
2960 saved normally at the end of a run, by decompressing the chunks and storing
2961 them in the specified log file. This feature depends on the availability of
2962 zlib.
2963 .TP
2964 .BI log_compression_cpus \fR=\fPstr
2965 Define the set of CPUs that are allowed to handle online log compression for
2966 the I/O jobs. This can provide better isolation between performance
2967 sensitive jobs, and background compression work. See \fBcpus_allowed\fR for
2968 the format used.
2969 .TP
2970 .BI log_store_compressed \fR=\fPbool
2971 If set, fio will store the log files in a compressed format. They can be
2972 decompressed with fio, using the \fB\-\-inflate\-log\fR command line
2973 parameter. The files will be stored with a `.fz' suffix.
2974 .TP
2975 .BI log_unix_epoch \fR=\fPbool
2976 If set, fio will log Unix timestamps to the log files produced by enabling
2977 write_type_log for each log type, instead of the default zero-based
2978 timestamps.
2979 .TP
2980 .BI block_error_percentiles \fR=\fPbool
2981 If set, record errors in trim block-sized units from writes and trims and
2982 output a histogram of how many trims it took to get to errors, and what kind
2983 of error was encountered.
2984 .TP
2985 .BI bwavgtime \fR=\fPint
2986 Average the calculated bandwidth over the given time. Value is specified in
2987 milliseconds. If the job also does bandwidth logging through
2988 \fBwrite_bw_log\fR, then the minimum of this option and
2989 \fBlog_avg_msec\fR will be used. Default: 500ms.
2990 .TP
2991 .BI iopsavgtime \fR=\fPint
2992 Average the calculated IOPS over the given time. Value is specified in
2993 milliseconds. If the job also does IOPS logging through
2994 \fBwrite_iops_log\fR, then the minimum of this option and
2995 \fBlog_avg_msec\fR will be used. Default: 500ms.
2996 .TP
2997 .BI disk_util \fR=\fPbool
2998 Generate disk utilization statistics, if the platform supports it.
2999 Default: true.
3000 .TP
3001 .BI disable_lat \fR=\fPbool
3002 Disable measurements of total latency numbers. Useful only for cutting back
3003 the number of calls to \fBgettimeofday\fR\|(2), as that does impact
3004 performance at really high IOPS rates. Note that to really get rid of a
3005 large amount of these calls, this option must be used with
3006 \fBdisable_slat\fR and \fBdisable_bw_measurement\fR as well.
3007 .TP
3008 .BI disable_clat \fR=\fPbool
3009 Disable measurements of completion latency numbers. See
3010 \fBdisable_lat\fR.
3011 .TP
3012 .BI disable_slat \fR=\fPbool
3013 Disable measurements of submission latency numbers. See
3014 \fBdisable_lat\fR.
3015 .TP
3016 .BI disable_bw_measurement \fR=\fPbool "\fR,\fP disable_bw" \fR=\fPbool
3017 Disable measurements of throughput/bandwidth numbers. See
3018 \fBdisable_lat\fR.
3019 .TP
3020 .BI slat_percentiles \fR=\fPbool
3021 Report submission latency percentiles. Submission latency is not recorded
3022 for synchronous ioengines.
3023 .TP
3024 .BI clat_percentiles \fR=\fPbool
3025 Report completion latency percentiles.
3026 .TP
3027 .BI lat_percentiles \fR=\fPbool
3028 Report total latency percentiles. Total latency is the sum of submission
3029 latency and completion latency.
3030 .TP
3031 .BI percentile_list \fR=\fPfloat_list
3032 Overwrite the default list of percentiles for latencies and the
3033 block error histogram. Each number is a floating point number in the range
3034 (0,100], and the maximum length of the list is 20. Use ':' to separate the
3035 numbers. For example, `\-\-percentile_list=99.5:99.9' will cause fio to
3036 report the latency durations below which 99.5% and 99.9% of the observed
3037 latencies fell, respectively.
3038 .TP
3039 .BI significant_figures \fR=\fPint
3040 If using \fB\-\-output\-format\fR of `normal', set the significant figures
3041 to this value. Higher values will yield more precise IOPS and throughput
3042 units, while lower values will round. Requires a minimum value of 1 and a
3043 maximum value of 10. Defaults to 4.
3044 .SS "Error handling"
3045 .TP
3046 .BI exitall_on_error
3047 When one job finishes in error, terminate the rest. The default is to wait
3048 for each job to finish.
3049 .TP
3050 .BI continue_on_error \fR=\fPstr
3051 Normally fio will exit the job on the first observed failure. If this option
3052 is set, fio will continue the job when there is a 'non-fatal error' (EIO or
3053 EILSEQ) until the runtime is exceeded or the I/O size specified is
3054 completed. If this option is used, there are two more stats that are
3055 appended, the total error count and the first error. The error field given
3056 in the stats is the first error that was hit during the run.
3057 The allowed values are:
3058 .RS
3059 .RS
3060 .TP
3061 .B none
3062 Exit on any I/O or verify errors.
3063 .TP
3064 .B read
3065 Continue on read errors, exit on all others.
3066 .TP
3067 .B write
3068 Continue on write errors, exit on all others.
3069 .TP
3070 .B io
3071 Continue on any I/O error, exit on all others.
3072 .TP
3073 .B verify
3074 Continue on verify errors, exit on all others.
3075 .TP
3076 .B all
3077 Continue on all errors.
3078 .TP
3079 .B 0
3080 Backward-compatible alias for 'none'.
3081 .TP
3082 .B 1
3083 Backward-compatible alias for 'all'.
3084 .RE
3085 .RE
3086 .TP
3087 .BI ignore_error \fR=\fPstr
3088 Sometimes you want to ignore some errors during test in that case you can
3089 specify error list for each error type, instead of only being able to
3090 ignore the default 'non-fatal error' using \fBcontinue_on_error\fR.
3091 `ignore_error=READ_ERR_LIST,WRITE_ERR_LIST,VERIFY_ERR_LIST' errors for
3092 given error type is separated with ':'. Error may be symbol ('ENOSPC', 'ENOMEM')
3093 or integer. Example:
3094 .RS
3095 .RS
3096 .P
3097 ignore_error=EAGAIN,ENOSPC:122
3098 .RE
3099 .P
3100 This option will ignore EAGAIN from READ, and ENOSPC and 122(EDQUOT) from
3101 WRITE. This option works by overriding \fBcontinue_on_error\fR with
3102 the list of errors for each error type if any.
3103 .RE
3104 .TP
3105 .BI error_dump \fR=\fPbool
3106 If set dump every error even if it is non fatal, true by default. If
3107 disabled only fatal error will be dumped.
3108 .SS "Running predefined workloads"
3109 Fio includes predefined profiles that mimic the I/O workloads generated by
3110 other tools.
3111 .TP
3112 .BI profile \fR=\fPstr
3113 The predefined workload to run. Current profiles are:
3114 .RS
3115 .RS
3116 .TP
3117 .B tiobench
3118 Threaded I/O bench (tiotest/tiobench) like workload.
3119 .TP
3120 .B act
3121 Aerospike Certification Tool (ACT) like workload.
3122 .RE
3123 .RE
3124 .P
3125 To view a profile's additional options use \fB\-\-cmdhelp\fR after specifying
3126 the profile. For example:
3127 .RS
3128 .TP
3129 $ fio \-\-profile=act \-\-cmdhelp
3130 .RE
3131 .SS "Act profile options"
3132 .TP
3133 .BI device\-names \fR=\fPstr
3134 Devices to use.
3135 .TP
3136 .BI load \fR=\fPint
3137 ACT load multiplier. Default: 1.
3138 .TP
3139 .BI test\-duration\fR=\fPtime
3140 How long the entire test takes to run. When the unit is omitted, the value
3141 is given in seconds. Default: 24h.
3142 .TP
3143 .BI threads\-per\-queue\fR=\fPint
3144 Number of read I/O threads per device. Default: 8.
3145 .TP
3146 .BI read\-req\-num\-512\-blocks\fR=\fPint
3147 Number of 512B blocks to read at the time. Default: 3.
3148 .TP
3149 .BI large\-block\-op\-kbytes\fR=\fPint
3150 Size of large block ops in KiB (writes). Default: 131072.
3151 .TP
3152 .BI prep
3153 Set to run ACT prep phase.
3154 .SS "Tiobench profile options"
3155 .TP
3156 .BI size\fR=\fPstr
3157 Size in MiB.
3158 .TP
3159 .BI block\fR=\fPint
3160 Block size in bytes. Default: 4096.
3161 .TP
3162 .BI numruns\fR=\fPint
3163 Number of runs.
3164 .TP
3165 .BI dir\fR=\fPstr
3166 Test directory.
3167 .TP
3168 .BI threads\fR=\fPint
3169 Number of threads.
3170 .SH OUTPUT
3171 Fio spits out a lot of output. While running, fio will display the status of the
3172 jobs created. An example of that would be:
3173 .P
3174 .nf
3175                 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]
3176 .fi
3177 .P
3178 The characters inside the first set of square brackets denote the current status of
3179 each thread. The first character is the first job defined in the job file, and so
3180 forth. The possible values (in typical life cycle order) are:
3181 .RS
3182 .TP
3183 .PD 0
3184 .B P
3185 Thread setup, but not started.
3186 .TP
3187 .B C
3188 Thread created.
3189 .TP
3190 .B I
3191 Thread initialized, waiting or generating necessary data.
3192 .TP
3193 .B p
3194 Thread running pre-reading file(s).
3195 .TP
3196 .B /
3197 Thread is in ramp period.
3198 .TP
3199 .B R
3200 Running, doing sequential reads.
3201 .TP
3202 .B r
3203 Running, doing random reads.
3204 .TP
3205 .B W
3206 Running, doing sequential writes.
3207 .TP
3208 .B w
3209 Running, doing random writes.
3210 .TP
3211 .B M
3212 Running, doing mixed sequential reads/writes.
3213 .TP
3214 .B m
3215 Running, doing mixed random reads/writes.
3216 .TP
3217 .B D
3218 Running, doing sequential trims.
3219 .TP
3220 .B d
3221 Running, doing random trims.
3222 .TP
3223 .B F
3224 Running, currently waiting for \fBfsync\fR\|(2).
3225 .TP
3226 .B V
3227 Running, doing verification of written data.
3228 .TP
3229 .B f
3230 Thread finishing.
3231 .TP
3232 .B E
3233 Thread exited, not reaped by main thread yet.
3234 .TP
3235 .B \-
3236 Thread reaped.
3237 .TP
3238 .B X
3239 Thread reaped, exited with an error.
3240 .TP
3241 .B K
3242 Thread reaped, exited due to signal.
3243 .PD
3244 .RE
3245 .P
3246 Fio will condense the thread string as not to take up more space on the command
3247 line than needed. For instance, if you have 10 readers and 10 writers running,
3248 the output would look like this:
3249 .P
3250 .nf
3251                 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]
3252 .fi
3253 .P
3254 Note that the status string is displayed in order, so it's possible to tell which of
3255 the jobs are currently doing what. In the example above this means that jobs 1\-\-10
3256 are readers and 11\-\-20 are writers.
3257 .P
3258 The other values are fairly self explanatory \-\- number of threads currently
3259 running and doing I/O, the number of currently open files (f=), the estimated
3260 completion percentage, the rate of I/O since last check (read speed listed first,
3261 then write speed and optionally trim speed) in terms of bandwidth and IOPS,
3262 and time to completion for the current running group. It's impossible to estimate
3263 runtime of the following groups (if any).
3264 .P
3265 When fio is done (or interrupted by Ctrl\-C), it will show the data for
3266 each thread, group of threads, and disks in that order. For each overall thread (or
3267 group) the output looks like:
3268 .P
3269 .nf
3270                 Client1: (groupid=0, jobs=1): err= 0: pid=16109: Sat Jun 24 12:07:54 2017
3271                   write: IOPS=88, BW=623KiB/s (638kB/s)(30.4MiB/50032msec)
3272                     slat (nsec): min=500, max=145500, avg=8318.00, stdev=4781.50
3273                     clat (usec): min=170, max=78367, avg=4019.02, stdev=8293.31
3274                      lat (usec): min=174, max=78375, avg=4027.34, stdev=8291.79
3275                     clat percentiles (usec):
3276                      |  1.00th=[  302],  5.00th=[  326], 10.00th=[  343], 20.00th=[  363],
3277                      | 30.00th=[  392], 40.00th=[  404], 50.00th=[  416], 60.00th=[  445],
3278                      | 70.00th=[  816], 80.00th=[ 6718], 90.00th=[12911], 95.00th=[21627],
3279                      | 99.00th=[43779], 99.50th=[51643], 99.90th=[68682], 99.95th=[72877],
3280                      | 99.99th=[78119]
3281                    bw (  KiB/s): min=  532, max=  686, per=0.10%, avg=622.87, stdev=24.82, samples=  100
3282                    iops        : min=   76, max=   98, avg=88.98, stdev= 3.54, samples=  100
3283                   lat (usec)   : 250=0.04%, 500=64.11%, 750=4.81%, 1000=2.79%
3284                   lat (msec)   : 2=4.16%, 4=1.84%, 10=4.90%, 20=11.33%, 50=5.37%
3285                   lat (msec)   : 100=0.65%
3286                   cpu          : usr=0.27%, sys=0.18%, ctx=12072, majf=0, minf=21
3287                   IO depths    : 1=85.0%, 2=13.1%, 4=1.8%, 8=0.1%, 16=0.0%, 32=0.0%, >=64=0.0%
3288                      submit    : 0=0.0%, 4=100.0%, 8=0.0%, 16=0.0%, 32=0.0%, 64=0.0%, >=64=0.0%
3289                      complete  : 0=0.0%, 4=100.0%, 8=0.0%, 16=0.0%, 32=0.0%, 64=0.0%, >=64=0.0%
3290                      issued rwt: total=0,4450,0, short=0,0,0, dropped=0,0,0
3291                      latency   : target=0, window=0, percentile=100.00%, depth=8
3292 .fi
3293 .P
3294 The job name (or first job's name when using \fBgroup_reporting\fR) is printed,
3295 along with the group id, count of jobs being aggregated, last error id seen (which
3296 is 0 when there are no errors), pid/tid of that thread and the time the job/group
3297 completed. Below are the I/O statistics for each data direction performed (showing
3298 writes in the example above). In the order listed, they denote:
3299 .RS
3300 .TP
3301 .B read/write/trim
3302 The string before the colon shows the I/O direction the statistics
3303 are for. \fIIOPS\fR is the average I/Os performed per second. \fIBW\fR
3304 is the average bandwidth rate shown as: value in power of 2 format
3305 (value in power of 10 format). The last two values show: (total
3306 I/O performed in power of 2 format / \fIruntime\fR of that thread).
3307 .TP
3308 .B slat
3309 Submission latency (\fImin\fR being the minimum, \fImax\fR being the
3310 maximum, \fIavg\fR being the average, \fIstdev\fR being the standard
3311 deviation). This is the time it took to submit the I/O. For
3312 sync I/O this row is not displayed as the slat is really the
3313 completion latency (since queue/complete is one operation there).
3314 This value can be in nanoseconds, microseconds or milliseconds \-\-\-
3315 fio will choose the most appropriate base and print that (in the
3316 example above nanoseconds was the best scale). Note: in \fB\-\-minimal\fR mode
3317 latencies are always expressed in microseconds.
3318 .TP
3319 .B clat
3320 Completion latency. Same names as slat, this denotes the time from
3321 submission to completion of the I/O pieces. For sync I/O, clat will
3322 usually be equal (or very close) to 0, as the time from submit to
3323 complete is basically just CPU time (I/O has already been done, see slat
3324 explanation).
3325 .TP
3326 .B lat
3327 Total latency. Same names as slat and clat, this denotes the time from
3328 when fio created the I/O unit to completion of the I/O operation.
3329 .TP
3330 .B bw
3331 Bandwidth statistics based on samples. Same names as the xlat stats,
3332 but also includes the number of samples taken (\fIsamples\fR) and an
3333 approximate percentage of total aggregate bandwidth this thread
3334 received in its group (\fIper\fR). This last value is only really
3335 useful if the threads in this group are on the same disk, since they
3336 are then competing for disk access.
3337 .TP
3338 .B iops
3339 IOPS statistics based on samples. Same names as \fBbw\fR.
3340 .TP
3341 .B lat (nsec/usec/msec)
3342 The distribution of I/O completion latencies. This is the time from when
3343 I/O leaves fio and when it gets completed. Unlike the separate
3344 read/write/trim sections above, the data here and in the remaining
3345 sections apply to all I/Os for the reporting group. 250=0.04% means that
3346 0.04% of the I/Os completed in under 250us. 500=64.11% means that 64.11%
3347 of the I/Os required 250 to 499us for completion.
3348 .TP
3349 .B cpu
3350 CPU usage. User and system time, along with the number of context
3351 switches this thread went through, usage of system and user time, and
3352 finally the number of major and minor page faults. The CPU utilization
3353 numbers are averages for the jobs in that reporting group, while the
3354 context and fault counters are summed.
3355 .TP
3356 .B IO depths
3357 The distribution of I/O depths over the job lifetime. The numbers are
3358 divided into powers of 2 and each entry covers depths from that value
3359 up to those that are lower than the next entry \-\- e.g., 16= covers
3360 depths from 16 to 31. Note that the range covered by a depth
3361 distribution entry can be different to the range covered by the
3362 equivalent \fBsubmit\fR/\fBcomplete\fR distribution entry.
3363 .TP
3364 .B IO submit
3365 How many pieces of I/O were submitting in a single submit call. Each
3366 entry denotes that amount and below, until the previous entry \-\- e.g.,
3367 16=100% means that we submitted anywhere between 9 to 16 I/Os per submit
3368 call. Note that the range covered by a \fBsubmit\fR distribution entry can
3369 be different to the range covered by the equivalent depth distribution
3370 entry.
3371 .TP
3372 .B IO complete
3373 Like the above \fBsubmit\fR number, but for completions instead.
3374 .TP
3375 .B IO issued rwt
3376 The number of \fBread/write/trim\fR requests issued, and how many of them were
3377 short or dropped.
3378 .TP
3379 .B IO latency
3380 These values are for \fBlatency_target\fR and related options. When
3381 these options are engaged, this section describes the I/O depth required
3382 to meet the specified latency target.
3383 .RE
3384 .P
3385 After each client has been listed, the group statistics are printed. They
3386 will look like this:
3387 .P
3388 .nf
3389                 Run status group 0 (all jobs):
3390                    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
3391                   WRITE: bw=1231KiB/s (1261kB/s), 616KiB/s\-621KiB/s (630kB/s\-636kB/s), io=64.0MiB (67.1MB), run=52747\-53223msec
3392 .fi
3393 .P
3394 For each data direction it prints:
3395 .RS
3396 .TP
3397 .B bw
3398 Aggregate bandwidth of threads in this group followed by the
3399 minimum and maximum bandwidth of all the threads in this group.
3400 Values outside of brackets are power-of-2 format and those
3401 within are the equivalent value in a power-of-10 format.
3402 .TP
3403 .B io
3404 Aggregate I/O performed of all threads in this group. The
3405 format is the same as \fBbw\fR.
3406 .TP
3407 .B run
3408 The smallest and longest runtimes of the threads in this group.
3409 .RE
3410 .P
3411 And finally, the disk statistics are printed. This is Linux specific.
3412 They will look like this:
3413 .P
3414 .nf
3415                   Disk stats (read/write):
3416                     sda: ios=16398/16511, merge=30/162, ticks=6853/819634, in_queue=826487, util=100.00%
3417 .fi
3418 .P
3419 Each value is printed for both reads and writes, with reads first. The
3420 numbers denote:
3421 .RS
3422 .TP
3423 .B ios
3424 Number of I/Os performed by all groups.
3425 .TP
3426 .B merge
3427 Number of merges performed by the I/O scheduler.
3428 .TP
3429 .B ticks
3430 Number of ticks we kept the disk busy.
3431 .TP
3432 .B in_queue
3433 Total time spent in the disk queue.
3434 .TP
3435 .B util
3436 The disk utilization. A value of 100% means we kept the disk
3437 busy constantly, 50% would be a disk idling half of the time.
3438 .RE
3439 .P
3440 It is also possible to get fio to dump the current output while it is running,
3441 without terminating the job. To do that, send fio the USR1 signal. You can
3442 also get regularly timed dumps by using the \fB\-\-status\-interval\fR
3443 parameter, or by creating a file in `/tmp' named
3444 `fio\-dump\-status'. If fio sees this file, it will unlink it and dump the
3445 current output status.
3446 .SH TERSE OUTPUT
3447 For scripted usage where you typically want to generate tables or graphs of the
3448 results, fio can output the results in a semicolon separated format. The format
3449 is one long line of values, such as:
3450 .P
3451 .nf
3452                 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%
3453                 A description of this job goes here.
3454 .fi
3455 .P
3456 The job description (if provided) follows on a second line for terse v2.
3457 It appears on the same line for other terse versions.
3458 .P
3459 To enable terse output, use the \fB\-\-minimal\fR or
3460 `\-\-output\-format=terse' command line options. The
3461 first value is the version of the terse output format. If the output has to be
3462 changed for some reason, this number will be incremented by 1 to signify that
3463 change.
3464 .P
3465 Split up, the format is as follows (comments in brackets denote when a
3466 field was introduced or whether it's specific to some terse version):
3467 .P
3468 .nf
3469                         terse version, fio version [v3], jobname, groupid, error
3470 .fi
3471 .RS
3472 .P
3473 .B
3474 READ status:
3475 .RE
3476 .P
3477 .nf
3478                         Total IO (KiB), bandwidth (KiB/sec), IOPS, runtime (msec)
3479                         Submission latency: min, max, mean, stdev (usec)
3480                         Completion latency: min, max, mean, stdev (usec)
3481                         Completion latency percentiles: 20 fields (see below)
3482                         Total latency: min, max, mean, stdev (usec)
3483                         Bw (KiB/s): min, max, aggregate percentage of total, mean, stdev, number of samples [v5]
3484                         IOPS [v5]: min, max, mean, stdev, number of samples
3485 .fi
3486 .RS
3487 .P
3488 .B
3489 WRITE status:
3490 .RE
3491 .P
3492 .nf
3493                         Total IO (KiB), bandwidth (KiB/sec), IOPS, runtime (msec)
3494                         Submission latency: min, max, mean, stdev (usec)
3495                         Completion latency: min, max, mean, stdev (usec)
3496                         Completion latency percentiles: 20 fields (see below)
3497                         Total latency: min, max, mean, stdev (usec)
3498                         Bw (KiB/s): min, max, aggregate percentage of total, mean, stdev, number of samples [v5]
3499                         IOPS [v5]: min, max, mean, stdev, number of samples
3500 .fi
3501 .RS
3502 .P
3503 .B
3504 TRIM status [all but version 3]:
3505 .RE
3506 .P
3507 .nf
3508                         Fields are similar to \fBREAD/WRITE\fR status.
3509 .fi
3510 .RS
3511 .P
3512 .B
3513 CPU usage:
3514 .RE
3515 .P
3516 .nf
3517                         user, system, context switches, major faults, minor faults
3518 .fi
3519 .RS
3520 .P
3521 .B
3522 I/O depths:
3523 .RE
3524 .P
3525 .nf
3526                         <=1, 2, 4, 8, 16, 32, >=64
3527 .fi
3528 .RS
3529 .P
3530 .B
3531 I/O latencies microseconds:
3532 .RE
3533 .P
3534 .nf
3535                         <=2, 4, 10, 20, 50, 100, 250, 500, 750, 1000
3536 .fi
3537 .RS
3538 .P
3539 .B
3540 I/O latencies milliseconds:
3541 .RE
3542 .P
3543 .nf
3544                         <=2, 4, 10, 20, 50, 100, 250, 500, 750, 1000, 2000, >=2000
3545 .fi
3546 .RS
3547 .P
3548 .B
3549 Disk utilization [v3]:
3550 .RE
3551 .P
3552 .nf
3553                         disk name, read ios, write ios, read merges, write merges, read ticks, write ticks, time spent in queue, disk utilization percentage
3554 .fi
3555 .RS
3556 .P
3557 .B
3558 Additional Info (dependent on continue_on_error, default off):
3559 .RE
3560 .P
3561 .nf
3562                         total # errors, first error code
3563 .fi
3564 .RS
3565 .P
3566 .B
3567 Additional Info (dependent on description being set):
3568 .RE
3569 .P
3570 .nf
3571                         Text description
3572 .fi
3573 .P
3574 Completion latency percentiles can be a grouping of up to 20 sets, so for the
3575 terse output fio writes all of them. Each field will look like this:
3576 .P
3577 .nf
3578                 1.00%=6112
3579 .fi
3580 .P
3581 which is the Xth percentile, and the `usec' latency associated with it.
3582 .P
3583 For \fBDisk utilization\fR, all disks used by fio are shown. So for each disk there
3584 will be a disk utilization section.
3585 .P
3586 Below is a single line containing short names for each of the fields in the
3587 minimal output v3, separated by semicolons:
3588 .P
3589 .nf
3590                 terse_version_3;fio_version;jobname;groupid;error;read_kb;read_bandwidth;read_iops;read_runtime_ms;read_slat_min;read_slat_max;read_slat_mean;read_slat_dev;read_clat_min;read_clat_max;read_clat_mean;read_clat_dev;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;read_lat_max;read_lat_mean;read_lat_dev;read_bw_min;read_bw_max;read_bw_agg_pct;read_bw_mean;read_bw_dev;write_kb;write_bandwidth;write_iops;write_runtime_ms;write_slat_min;write_slat_max;write_slat_mean;write_slat_dev;write_clat_min;write_clat_max;write_clat_mean;write_clat_dev;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;write_lat_max;write_lat_mean;write_lat_dev;write_bw_min;write_bw_max;write_bw_agg_pct;write_bw_mean;write_bw_dev;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
3591 .fi
3592 .P
3593 In client/server mode terse output differs from what appears when jobs are run
3594 locally. Disk utilization data is omitted from the standard terse output and
3595 for v3 and later appears on its own separate line at the end of each terse
3596 reporting cycle.
3597 .SH JSON OUTPUT
3598 The \fBjson\fR output format is intended to be both human readable and convenient
3599 for automated parsing. For the most part its sections mirror those of the
3600 \fBnormal\fR output. The \fBruntime\fR value is reported in msec and the \fBbw\fR value is
3601 reported in 1024 bytes per second units.
3602 .fi
3603 .SH JSON+ OUTPUT
3604 The \fBjson+\fR output format is identical to the \fBjson\fR output format except that it
3605 adds a full dump of the completion latency bins. Each \fBbins\fR object contains a
3606 set of (key, value) pairs where keys are latency durations and values count how
3607 many I/Os had completion latencies of the corresponding duration. For example,
3608 consider:
3609 .RS
3610 .P
3611 "bins" : { "87552" : 1, "89600" : 1, "94720" : 1, "96768" : 1, "97792" : 1, "99840" : 1, "100864" : 2, "103936" : 6, "104960" : 534, "105984" : 5995, "107008" : 7529, ... }
3612 .RE
3613 .P
3614 This data indicates that one I/O required 87,552ns to complete, two I/Os required
3615 100,864ns to complete, and 7529 I/Os required 107,008ns to complete.
3616 .P
3617 Also included with fio is a Python script \fBfio_jsonplus_clat2csv\fR that takes
3618 json+ output and generates CSV-formatted latency data suitable for plotting.
3619 .P
3620 The latency durations actually represent the midpoints of latency intervals.
3621 For details refer to `stat.h' in the fio source.
3622 .SH TRACE FILE FORMAT
3623 There are two trace file format that you can encounter. The older (v1) format is
3624 unsupported since version 1.20\-rc3 (March 2008). It will still be described
3625 below in case that you get an old trace and want to understand it.
3626 .P
3627 In any case the trace is a simple text file with a single action per line.
3628 .TP
3629 .B Trace file format v1
3630 Each line represents a single I/O action in the following format:
3631 .RS
3632 .RS
3633 .P
3634 rw, offset, length
3635 .RE
3636 .P
3637 where `rw=0/1' for read/write, and the `offset' and `length' entries being in bytes.
3638 .P
3639 This format is not supported in fio versions >= 1.20\-rc3.
3640 .RE
3641 .TP
3642 .B Trace file format v2
3643 The second version of the trace file format was added in fio version 1.17. It
3644 allows to access more then one file per trace and has a bigger set of possible
3645 file actions.
3646 .RS
3647 .P
3648 The first line of the trace file has to be:
3649 .RS
3650 .P
3651 "fio version 2 iolog"
3652 .RE
3653 .P
3654 Following this can be lines in two different formats, which are described below.
3655 .P
3656 .B
3657 The file management format:
3658 .RS
3659 filename action
3660 .P
3661 The `filename' is given as an absolute path. The `action' can be one of these:
3662 .RS
3663 .TP
3664 .B add
3665 Add the given `filename' to the trace.
3666 .TP
3667 .B open
3668 Open the file with the given `filename'. The `filename' has to have
3669 been added with the \fBadd\fR action before.
3670 .TP
3671 .B close
3672 Close the file with the given `filename'. The file has to have been
3673 \fBopen\fRed before.
3674 .RE
3675 .RE
3676 .P
3677 .B
3678 The file I/O action format:
3679 .RS
3680 filename action offset length
3681 .P
3682 The `filename' is given as an absolute path, and has to have been \fBadd\fRed and
3683 \fBopen\fRed before it can be used with this format. The `offset' and `length' are
3684 given in bytes. The `action' can be one of these:
3685 .RS
3686 .TP
3687 .B wait
3688 Wait for `offset' microseconds. Everything below 100 is discarded.
3689 The time is relative to the previous `wait' statement.
3690 .TP
3691 .B read
3692 Read `length' bytes beginning from `offset'.
3693 .TP
3694 .B write
3695 Write `length' bytes beginning from `offset'.
3696 .TP
3697 .B sync
3698 \fBfsync\fR\|(2) the file.
3699 .TP
3700 .B datasync
3701 \fBfdatasync\fR\|(2) the file.
3702 .TP
3703 .B trim
3704 Trim the given file from the given `offset' for `length' bytes.
3705 .RE
3706 .RE
3707 .SH I/O REPLAY \- MERGING TRACES
3708 Colocation is a common practice used to get the most out of a machine.
3709 Knowing which workloads play nicely with each other and which ones don't is
3710 a much harder task. While fio can replay workloads concurrently via multiple
3711 jobs, it leaves some variability up to the scheduler making results harder to
3712 reproduce. Merging is a way to make the order of events consistent.
3713 .P
3714 Merging is integrated into I/O replay and done when a \fBmerge_blktrace_file\fR
3715 is specified. The list of files passed to \fBread_iolog\fR go through the merge
3716 process and output a single file stored to the specified file. The output file is
3717 passed on as if it were the only file passed to \fBread_iolog\fR. An example would
3718 look like:
3719 .RS
3720 .P
3721 $ fio \-\-read_iolog="<file1>:<file2>" \-\-merge_blktrace_file="<output_file>"
3722 .RE
3723 .P
3724 Creating only the merged file can be done by passing the command line argument
3725 \fBmerge-blktrace-only\fR.
3726 .P
3727 Scaling traces can be done to see the relative impact of any particular trace
3728 being slowed down or sped up. \fBmerge_blktrace_scalars\fR takes in a colon
3729 separated list of percentage scalars. It is index paired with the files passed
3730 to \fBread_iolog\fR.
3731 .P
3732 With scaling, it may be desirable to match the running time of all traces.
3733 This can be done with \fBmerge_blktrace_iters\fR. It is index paired with
3734 \fBread_iolog\fR just like \fBmerge_blktrace_scalars\fR.
3735 .P
3736 In an example, given two traces, A and B, each 60s long. If we want to see
3737 the impact of trace A issuing IOs twice as fast and repeat trace A over the
3738 runtime of trace B, the following can be done:
3739 .RS
3740 .P
3741 $ fio \-\-read_iolog="<trace_a>:"<trace_b>" \-\-merge_blktrace_file"<output_file>" \-\-merge_blktrace_scalars="50:100" \-\-merge_blktrace_iters="2:1"
3742 .RE
3743 .P
3744 This runs trace A at 2x the speed twice for approximately the same runtime as
3745 a single run of trace B.
3746 .SH CPU IDLENESS PROFILING
3747 In some cases, we want to understand CPU overhead in a test. For example, we
3748 test patches for the specific goodness of whether they reduce CPU usage.
3749 Fio implements a balloon approach to create a thread per CPU that runs at idle
3750 priority, meaning that it only runs when nobody else needs the cpu.
3751 By measuring the amount of work completed by the thread, idleness of each CPU
3752 can be derived accordingly.
3753 .P
3754 An unit work is defined as touching a full page of unsigned characters. Mean and
3755 standard deviation of time to complete an unit work is reported in "unit work"
3756 section. Options can be chosen to report detailed percpu idleness or overall
3757 system idleness by aggregating percpu stats.
3758 .SH VERIFICATION AND TRIGGERS
3759 Fio is usually run in one of two ways, when data verification is done. The first
3760 is a normal write job of some sort with verify enabled. When the write phase has
3761 completed, fio switches to reads and verifies everything it wrote. The second
3762 model is running just the write phase, and then later on running the same job
3763 (but with reads instead of writes) to repeat the same I/O patterns and verify
3764 the contents. Both of these methods depend on the write phase being completed,
3765 as fio otherwise has no idea how much data was written.
3766 .P
3767 With verification triggers, fio supports dumping the current write state to
3768 local files. Then a subsequent read verify workload can load this state and know
3769 exactly where to stop. This is useful for testing cases where power is cut to a
3770 server in a managed fashion, for instance.
3771 .P
3772 A verification trigger consists of two things:
3773 .RS
3774 .P
3775 1) Storing the write state of each job.
3776 .P
3777 2) Executing a trigger command.
3778 .RE
3779 .P
3780 The write state is relatively small, on the order of hundreds of bytes to single
3781 kilobytes. It contains information on the number of completions done, the last X
3782 completions, etc.
3783 .P
3784 A trigger is invoked either through creation ('touch') of a specified file in
3785 the system, or through a timeout setting. If fio is run with
3786 `\-\-trigger\-file=/tmp/trigger\-file', then it will continually
3787 check for the existence of `/tmp/trigger\-file'. When it sees this file, it
3788 will fire off the trigger (thus saving state, and executing the trigger
3789 command).
3790 .P
3791 For client/server runs, there's both a local and remote trigger. If fio is
3792 running as a server backend, it will send the job states back to the client for
3793 safe storage, then execute the remote trigger, if specified. If a local trigger
3794 is specified, the server will still send back the write state, but the client
3795 will then execute the trigger.
3796 .RE
3797 .P
3798 .B Verification trigger example
3799 .RS
3800 Let's say we want to run a powercut test on the remote Linux machine 'server'.
3801 Our write workload is in `write\-test.fio'. We want to cut power to 'server' at
3802 some point during the run, and we'll run this test from the safety or our local
3803 machine, 'localbox'. On the server, we'll start the fio backend normally:
3804 .RS
3805 .P
3806 server# fio \-\-server
3807 .RE
3808 .P
3809 and on the client, we'll fire off the workload:
3810 .RS
3811 .P
3812 localbox$ fio \-\-client=server \-\-trigger\-file=/tmp/my\-trigger \-\-trigger\-remote="bash \-c "echo b > /proc/sysrq\-triger""
3813 .RE
3814 .P
3815 We set `/tmp/my\-trigger' as the trigger file, and we tell fio to execute:
3816 .RS
3817 .P
3818 echo b > /proc/sysrq\-trigger
3819 .RE
3820 .P
3821 on the server once it has received the trigger and sent us the write state. This
3822 will work, but it's not really cutting power to the server, it's merely
3823 abruptly rebooting it. If we have a remote way of cutting power to the server
3824 through IPMI or similar, we could do that through a local trigger command
3825 instead. Let's assume we have a script that does IPMI reboot of a given hostname,
3826 ipmi\-reboot. On localbox, we could then have run fio with a local trigger
3827 instead:
3828 .RS
3829 .P
3830 localbox$ fio \-\-client=server \-\-trigger\-file=/tmp/my\-trigger \-\-trigger="ipmi\-reboot server"
3831 .RE
3832 .P
3833 For this case, fio would wait for the server to send us the write state, then
3834 execute `ipmi\-reboot server' when that happened.
3835 .RE
3836 .P
3837 .B Loading verify state
3838 .RS
3839 To load stored write state, a read verification job file must contain the
3840 \fBverify_state_load\fR option. If that is set, fio will load the previously
3841 stored state. For a local fio run this is done by loading the files directly,
3842 and on a client/server run, the server backend will ask the client to send the
3843 files over and load them from there.
3844 .RE
3845 .SH LOG FILE FORMATS
3846 Fio supports a variety of log file formats, for logging latencies, bandwidth,
3847 and IOPS. The logs share a common format, which looks like this:
3848 .RS
3849 .P
3850 time (msec), value, data direction, block size (bytes), offset (bytes)
3851 .RE
3852 .P
3853 `Time' for the log entry is always in milliseconds. The `value' logged depends
3854 on the type of log, it will be one of the following:
3855 .RS
3856 .TP
3857 .B Latency log
3858 Value is latency in nsecs
3859 .TP
3860 .B Bandwidth log
3861 Value is in KiB/sec
3862 .TP
3863 .B IOPS log
3864 Value is IOPS
3865 .RE
3866 .P
3867 `Data direction' is one of the following:
3868 .RS
3869 .TP
3870 .B 0
3871 I/O is a READ
3872 .TP
3873 .B 1
3874 I/O is a WRITE
3875 .TP
3876 .B 2
3877 I/O is a TRIM
3878 .RE
3879 .P
3880 The entry's `block size' is always in bytes. The `offset' is the position in bytes
3881 from the start of the file for that particular I/O. The logging of the offset can be
3882 toggled with \fBlog_offset\fR.
3883 .P
3884 Fio defaults to logging every individual I/O but when windowed logging is set
3885 through \fBlog_avg_msec\fR, either the average (by default) or the maximum
3886 (\fBlog_max_value\fR is set) `value' seen over the specified period of time
3887 is recorded. Each `data direction' seen within the window period will aggregate
3888 its values in a separate row. Further, when using windowed logging the `block
3889 size' and `offset' entries will always contain 0.
3890 .SH CLIENT / SERVER
3891 Normally fio is invoked as a stand-alone application on the machine where the
3892 I/O workload should be generated. However, the backend and frontend of fio can
3893 be run separately i.e., the fio server can generate an I/O workload on the "Device
3894 Under Test" while being controlled by a client on another machine.
3895 .P
3896 Start the server on the machine which has access to the storage DUT:
3897 .RS
3898 .P
3899 $ fio \-\-server=args
3900 .RE
3901 .P
3902 where `args' defines what fio listens to. The arguments are of the form
3903 `type,hostname' or `IP,port'. `type' is either `ip' (or ip4) for TCP/IP
3904 v4, `ip6' for TCP/IP v6, or `sock' for a local unix domain socket.
3905 `hostname' is either a hostname or IP address, and `port' is the port to listen
3906 to (only valid for TCP/IP, not a local socket). Some examples:
3907 .RS
3908 .TP
3909 1) \fBfio \-\-server\fR
3910 Start a fio server, listening on all interfaces on the default port (8765).
3911 .TP
3912 2) \fBfio \-\-server=ip:hostname,4444\fR
3913 Start a fio server, listening on IP belonging to hostname and on port 4444.
3914 .TP
3915 3) \fBfio \-\-server=ip6:::1,4444\fR
3916 Start a fio server, listening on IPv6 localhost ::1 and on port 4444.
3917 .TP
3918 4) \fBfio \-\-server=,4444\fR
3919 Start a fio server, listening on all interfaces on port 4444.
3920 .TP
3921 5) \fBfio \-\-server=1.2.3.4\fR
3922 Start a fio server, listening on IP 1.2.3.4 on the default port.
3923 .TP
3924 6) \fBfio \-\-server=sock:/tmp/fio.sock\fR
3925 Start a fio server, listening on the local socket `/tmp/fio.sock'.
3926 .RE
3927 .P
3928 Once a server is running, a "client" can connect to the fio server with:
3929 .RS
3930 .P
3931 $ fio <local\-args> \-\-client=<server> <remote\-args> <job file(s)>
3932 .RE
3933 .P
3934 where `local\-args' are arguments for the client where it is running, `server'
3935 is the connect string, and `remote\-args' and `job file(s)' are sent to the
3936 server. The `server' string follows the same format as it does on the server
3937 side, to allow IP/hostname/socket and port strings.
3938 .P
3939 Fio can connect to multiple servers this way:
3940 .RS
3941 .P
3942 $ fio \-\-client=<server1> <job file(s)> \-\-client=<server2> <job file(s)>
3943 .RE
3944 .P
3945 If the job file is located on the fio server, then you can tell the server to
3946 load a local file as well. This is done by using \fB\-\-remote\-config\fR:
3947 .RS
3948 .P
3949 $ fio \-\-client=server \-\-remote\-config /path/to/file.fio
3950 .RE
3951 .P
3952 Then fio will open this local (to the server) job file instead of being passed
3953 one from the client.
3954 .P
3955 If you have many servers (example: 100 VMs/containers), you can input a pathname
3956 of a file containing host IPs/names as the parameter value for the
3957 \fB\-\-client\fR option. For example, here is an example `host.list'
3958 file containing 2 hostnames:
3959 .RS
3960 .P
3961 .PD 0
3962 host1.your.dns.domain
3963 .P
3964 host2.your.dns.domain
3965 .PD
3966 .RE
3967 .P
3968 The fio command would then be:
3969 .RS
3970 .P
3971 $ fio \-\-client=host.list <job file(s)>
3972 .RE
3973 .P
3974 In this mode, you cannot input server-specific parameters or job files \-\- all
3975 servers receive the same job file.
3976 .P
3977 In order to let `fio \-\-client' runs use a shared filesystem from multiple
3978 hosts, `fio \-\-client' now prepends the IP address of the server to the
3979 filename. For example, if fio is using the directory `/mnt/nfs/fio' and is
3980 writing filename `fileio.tmp', with a \fB\-\-client\fR `hostfile'
3981 containing two hostnames `h1' and `h2' with IP addresses 192.168.10.120 and
3982 192.168.10.121, then fio will create two files:
3983 .RS
3984 .P
3985 .PD 0
3986 /mnt/nfs/fio/192.168.10.120.fileio.tmp
3987 .P
3988 /mnt/nfs/fio/192.168.10.121.fileio.tmp
3989 .PD
3990 .RE
3991 .P
3992 Terse output in client/server mode will differ slightly from what is produced
3993 when fio is run in stand-alone mode. See the terse output section for details.
3994 .SH AUTHORS
3995 .B fio
3996 was written by Jens Axboe <axboe@kernel.dk>.
3997 .br
3998 This man page was written by Aaron Carroll <aaronc@cse.unsw.edu.au> based
3999 on documentation by Jens Axboe.
4000 .br
4001 This man page was rewritten by Tomohiro Kusumi <tkusumi@tuxera.com> based
4002 on documentation by Jens Axboe.
4003 .SH "REPORTING BUGS"
4004 Report bugs to the \fBfio\fR mailing list <fio@vger.kernel.org>.
4005 .br
4006 See \fBREPORTING\-BUGS\fR.
4007 .P
4008 \fBREPORTING\-BUGS\fR: \fIhttp://git.kernel.dk/cgit/fio/plain/REPORTING\-BUGS\fR
4009 .SH "SEE ALSO"
4010 For further documentation see \fBHOWTO\fR and \fBREADME\fR.
4011 .br
4012 Sample jobfiles are available in the `examples/' directory.
4013 .br
4014 These are typically located under `/usr/share/doc/fio'.
4015 .P
4016 \fBHOWTO\fR: \fIhttp://git.kernel.dk/cgit/fio/plain/HOWTO\fR
4017 .br
4018 \fBREADME\fR: \fIhttp://git.kernel.dk/cgit/fio/plain/README\fR