list all available dynamic ioengines with --enghelp
[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 \fBzonecapacity\fR and \fBzoneskip\fR
742 parameters are ignored.
743 .TP
744 .B strided
745 I/O happens in a single zone until \fBzonesize\fR bytes have been transferred.
746 After that number of bytes has been transferred processing of the next zone
747 starts. The \fBzonecapacity\fR parameter is ignored.
748 .TP
749 .B zbd
750 Zoned block device mode. I/O happens sequentially in each zone, even if random
751 I/O has been selected. Random I/O happens across all zones instead of being
752 restricted to a single zone.
753 .RE
754 .RE
755 .TP
756 .BI zonerange \fR=\fPint
757 For \fBzonemode\fR=strided, this is the size of a single zone. See also
758 \fBzonesize\fR and \fBzoneskip\fR.
759
760 For \fBzonemode\fR=zbd, this parameter is ignored.
761 .TP
762 .BI zonesize \fR=\fPint
763 For \fBzonemode\fR=strided, this is the number of bytes to transfer before
764 skipping \fBzoneskip\fR bytes. If this parameter is smaller than
765 \fBzonerange\fR then only a fraction of each zone with \fBzonerange\fR bytes
766 will be accessed.  If this parameter is larger than \fBzonerange\fR then each
767 zone will be accessed multiple times before skipping to the next zone.
768
769 For \fBzonemode\fR=zbd, this is the size of a single zone. The
770 \fBzonerange\fR parameter is ignored in this mode. For a job accessing a
771 zoned block device, the specified \fBzonesize\fR must be 0 or equal to the
772 device zone size. For a regular block device or file, the specified
773 \fBzonesize\fR must be at least 512B.
774 .TP
775 .BI zonecapacity \fR=\fPint
776 For \fBzonemode\fR=zbd, this defines the capacity of a single zone, which is
777 the accessible area starting from the zone start address. This parameter only
778 applies when using \fBzonemode\fR=zbd in combination with regular block devices.
779 If not specified it defaults to the zone size. If the target device is a zoned
780 block device, the zone capacity is obtained from the device information and this
781 option is ignored.
782 .TP
783 .BI zoneskip \fR=\fPint
784 For \fBzonemode\fR=strided, the number of bytes to skip after \fBzonesize\fR
785 bytes of data have been transferred.
786
787 For \fBzonemode\fR=zbd, the \fBzonesize\fR aligned number of bytes to skip
788 once a zone is fully written (write workloads) or all written data in the
789 zone have been read (read workloads). This parameter is valid only for
790 sequential workloads and ignored for random workloads. For read workloads,
791 see also \fBread_beyond_wp\fR.
792
793 .TP
794 .BI read_beyond_wp \fR=\fPbool
795 This parameter applies to \fBzonemode=zbd\fR only.
796
797 Zoned block devices are block devices that consist of multiple zones. Each
798 zone has a type, e.g. conventional or sequential. A conventional zone can be
799 written at any offset that is a multiple of the block size. Sequential zones
800 must be written sequentially. The position at which a write must occur is
801 called the write pointer. A zoned block device can be either host managed or
802 host aware. For host managed devices the host must ensure that writes happen
803 sequentially. Fio recognizes host managed devices and serializes writes to
804 sequential zones for these devices.
805
806 If a read occurs in a sequential zone beyond the write pointer then the zoned
807 block device will complete the read without reading any data from the storage
808 medium. Since such reads lead to unrealistically high bandwidth and IOPS
809 numbers fio only reads beyond the write pointer if explicitly told to do
810 so. Default: false.
811 .TP
812 .BI max_open_zones \fR=\fPint
813 When running a random write test across an entire drive many more zones will be
814 open than in a typical application workload. Hence this command line option
815 that allows to limit the number of open zones. The number of open zones is
816 defined as the number of zones to which write commands are issued by all
817 threads/processes.
818 .TP
819 .BI job_max_open_zones \fR=\fPint
820 Limit on the number of simultaneously opened zones per single thread/process.
821 .TP
822 .BI zone_reset_threshold \fR=\fPfloat
823 A number between zero and one that indicates the ratio of logical blocks with
824 data to the total number of logical blocks in the test above which zones
825 should be reset periodically.
826 .TP
827 .BI zone_reset_frequency \fR=\fPfloat
828 A number between zero and one that indicates how often a zone reset should be
829 issued if the zone reset threshold has been exceeded. A zone reset is
830 submitted after each (1 / zone_reset_frequency) write requests. This and the
831 previous parameter can be used to simulate garbage collection activity.
832
833 .SS "I/O type"
834 .TP
835 .BI direct \fR=\fPbool
836 If value is true, use non-buffered I/O. This is usually O_DIRECT. Note that
837 OpenBSD and ZFS on Solaris don't support direct I/O. On Windows the synchronous
838 ioengines don't support direct I/O. Default: false.
839 .TP
840 .BI atomic \fR=\fPbool
841 If value is true, attempt to use atomic direct I/O. Atomic writes are
842 guaranteed to be stable once acknowledged by the operating system. Only
843 Linux supports O_ATOMIC right now.
844 .TP
845 .BI buffered \fR=\fPbool
846 If value is true, use buffered I/O. This is the opposite of the
847 \fBdirect\fR option. Defaults to true.
848 .TP
849 .BI readwrite \fR=\fPstr "\fR,\fP rw" \fR=\fPstr
850 Type of I/O pattern. Accepted values are:
851 .RS
852 .RS
853 .TP
854 .B read
855 Sequential reads.
856 .TP
857 .B write
858 Sequential writes.
859 .TP
860 .B trim
861 Sequential trims (Linux block devices and SCSI character devices only).
862 .TP
863 .B randread
864 Random reads.
865 .TP
866 .B randwrite
867 Random writes.
868 .TP
869 .B randtrim
870 Random trims (Linux block devices and SCSI character devices only).
871 .TP
872 .B rw,readwrite
873 Sequential mixed reads and writes.
874 .TP
875 .B randrw
876 Random mixed reads and writes.
877 .TP
878 .B trimwrite
879 Sequential trim+write sequences. Blocks will be trimmed first,
880 then the same blocks will be written to.
881 .RE
882 .P
883 Fio defaults to read if the option is not specified. For the mixed I/O
884 types, the default is to split them 50/50. For certain types of I/O the
885 result may still be skewed a bit, since the speed may be different.
886 .P
887 It is possible to specify the number of I/Os to do before getting a new
888 offset by appending `:<nr>' to the end of the string given. For a
889 random read, it would look like `rw=randread:8' for passing in an offset
890 modifier with a value of 8. If the suffix is used with a sequential I/O
891 pattern, then the `<nr>' value specified will be added to the generated
892 offset for each I/O turning sequential I/O into sequential I/O with holes.
893 For instance, using `rw=write:4k' will skip 4k for every write. Also see
894 the \fBrw_sequencer\fR option.
895 .RE
896 .TP
897 .BI rw_sequencer \fR=\fPstr
898 If an offset modifier is given by appending a number to the `rw=\fIstr\fR'
899 line, then this option controls how that number modifies the I/O offset
900 being generated. Accepted values are:
901 .RS
902 .RS
903 .TP
904 .B sequential
905 Generate sequential offset.
906 .TP
907 .B identical
908 Generate the same offset.
909 .RE
910 .P
911 \fBsequential\fR is only useful for random I/O, where fio would normally
912 generate a new random offset for every I/O. If you append e.g. 8 to randread,
913 you would get a new random offset for every 8 I/Os. The result would be a
914 seek for only every 8 I/Os, instead of for every I/O. Use `rw=randread:8'
915 to specify that. As sequential I/O is already sequential, setting
916 \fBsequential\fR for that would not result in any differences. \fBidentical\fR
917 behaves in a similar fashion, except it sends the same offset 8 number of
918 times before generating a new offset.
919 .RE
920 .TP
921 .BI unified_rw_reporting \fR=\fPbool
922 Fio normally reports statistics on a per data direction basis, meaning that
923 reads, writes, and trims are accounted and reported separately. If this
924 option is set fio sums the results and report them as "mixed" instead.
925 .TP
926 .BI randrepeat \fR=\fPbool
927 Seed the random number generator used for random I/O patterns in a
928 predictable way so the pattern is repeatable across runs. Default: true.
929 .TP
930 .BI allrandrepeat \fR=\fPbool
931 Seed all random number generators in a predictable way so results are
932 repeatable across runs. Default: false.
933 .TP
934 .BI randseed \fR=\fPint
935 Seed the random number generators based on this seed value, to be able to
936 control what sequence of output is being generated. If not set, the random
937 sequence depends on the \fBrandrepeat\fR setting.
938 .TP
939 .BI fallocate \fR=\fPstr
940 Whether pre-allocation is performed when laying down files.
941 Accepted values are:
942 .RS
943 .RS
944 .TP
945 .B none
946 Do not pre-allocate space.
947 .TP
948 .B native
949 Use a platform's native pre-allocation call but fall back to
950 \fBnone\fR behavior if it fails/is not implemented.
951 .TP
952 .B posix
953 Pre-allocate via \fBposix_fallocate\fR\|(3).
954 .TP
955 .B keep
956 Pre-allocate via \fBfallocate\fR\|(2) with
957 FALLOC_FL_KEEP_SIZE set.
958 .TP
959 .B truncate
960 Extend file to final size using \fBftruncate\fR|(2)
961 instead of allocating.
962 .TP
963 .B 0
964 Backward-compatible alias for \fBnone\fR.
965 .TP
966 .B 1
967 Backward-compatible alias for \fBposix\fR.
968 .RE
969 .P
970 May not be available on all supported platforms. \fBkeep\fR is only available
971 on Linux. If using ZFS on Solaris this cannot be set to \fBposix\fR
972 because ZFS doesn't support pre-allocation. Default: \fBnative\fR if any
973 pre-allocation methods except \fBtruncate\fR are available, \fBnone\fR if not.
974 .P
975 Note that using \fBtruncate\fR on Windows will interact surprisingly
976 with non-sequential write patterns. When writing to a file that has
977 been extended by setting the end-of-file information, Windows will
978 backfill the unwritten portion of the file up to that offset with
979 zeroes before issuing the new write. This means that a single small
980 write to the end of an extended file will stall until the entire
981 file has been filled with zeroes.
982 .RE
983 .TP
984 .BI fadvise_hint \fR=\fPstr
985 Use \fBposix_fadvise\fR\|(2) or \fBposix_madvise\fR\|(2) to advise the kernel
986 what I/O patterns are likely to be issued. Accepted values are:
987 .RS
988 .RS
989 .TP
990 .B 0
991 Backwards compatible hint for "no hint".
992 .TP
993 .B 1
994 Backwards compatible hint for "advise with fio workload type". This
995 uses FADV_RANDOM for a random workload, and FADV_SEQUENTIAL
996 for a sequential workload.
997 .TP
998 .B sequential
999 Advise using FADV_SEQUENTIAL.
1000 .TP
1001 .B random
1002 Advise using FADV_RANDOM.
1003 .RE
1004 .RE
1005 .TP
1006 .BI write_hint \fR=\fPstr
1007 Use \fBfcntl\fR\|(2) to advise the kernel what life time to expect
1008 from a write. Only supported on Linux, as of version 4.13. Accepted
1009 values are:
1010 .RS
1011 .RS
1012 .TP
1013 .B none
1014 No particular life time associated with this file.
1015 .TP
1016 .B short
1017 Data written to this file has a short life time.
1018 .TP
1019 .B medium
1020 Data written to this file has a medium life time.
1021 .TP
1022 .B long
1023 Data written to this file has a long life time.
1024 .TP
1025 .B extreme
1026 Data written to this file has a very long life time.
1027 .RE
1028 .P
1029 The values are all relative to each other, and no absolute meaning
1030 should be associated with them.
1031 .RE
1032 .TP
1033 .BI offset \fR=\fPint
1034 Start I/O at the provided offset in the file, given as either a fixed size in
1035 bytes or a percentage. If a percentage is given, the generated offset will be
1036 aligned to the minimum \fBblocksize\fR or to the value of \fBoffset_align\fR if
1037 provided. Data before the given offset will not be touched. This
1038 effectively caps the file size at `real_size \- offset'. Can be combined with
1039 \fBsize\fR to constrain the start and end range of the I/O workload.
1040 A percentage can be specified by a number between 1 and 100 followed by '%',
1041 for example, `offset=20%' to specify 20%.
1042 .TP
1043 .BI offset_align \fR=\fPint
1044 If set to non-zero value, the byte offset generated by a percentage \fBoffset\fR
1045 is aligned upwards to this value. Defaults to 0 meaning that a percentage
1046 offset is aligned to the minimum block size.
1047 .TP
1048 .BI offset_increment \fR=\fPint
1049 If this is provided, then the real offset becomes `\fBoffset\fR + \fBoffset_increment\fR
1050 * thread_number', where the thread number is a counter that starts at 0 and
1051 is incremented for each sub-job (i.e. when \fBnumjobs\fR option is
1052 specified). This option is useful if there are several jobs which are
1053 intended to operate on a file in parallel disjoint segments, with even
1054 spacing between the starting points. Percentages can be used for this option.
1055 If a percentage is given, the generated offset will be aligned to the minimum
1056 \fBblocksize\fR or to the value of \fBoffset_align\fR if provided.
1057 .TP
1058 .BI number_ios \fR=\fPint
1059 Fio will normally perform I/Os until it has exhausted the size of the region
1060 set by \fBsize\fR, or if it exhaust the allocated time (or hits an error
1061 condition). With this setting, the range/size can be set independently of
1062 the number of I/Os to perform. When fio reaches this number, it will exit
1063 normally and report status. Note that this does not extend the amount of I/O
1064 that will be done, it will only stop fio if this condition is met before
1065 other end-of-job criteria.
1066 .TP
1067 .BI fsync \fR=\fPint
1068 If writing to a file, issue an \fBfsync\fR\|(2) (or its equivalent) of
1069 the dirty data for every number of blocks given. For example, if you give 32
1070 as a parameter, fio will sync the file after every 32 writes issued. If fio is
1071 using non-buffered I/O, we may not sync the file. The exception is the sg
1072 I/O engine, which synchronizes the disk cache anyway. Defaults to 0, which
1073 means fio does not periodically issue and wait for a sync to complete. Also
1074 see \fBend_fsync\fR and \fBfsync_on_close\fR.
1075 .TP
1076 .BI fdatasync \fR=\fPint
1077 Like \fBfsync\fR but uses \fBfdatasync\fR\|(2) to only sync data and
1078 not metadata blocks. In Windows, FreeBSD, DragonFlyBSD or OSX there is no
1079 \fBfdatasync\fR\|(2) so this falls back to using \fBfsync\fR\|(2).
1080 Defaults to 0, which means fio does not periodically issue and wait for a
1081 data-only sync to complete.
1082 .TP
1083 .BI write_barrier \fR=\fPint
1084 Make every N\-th write a barrier write.
1085 .TP
1086 .BI sync_file_range \fR=\fPstr:int
1087 Use \fBsync_file_range\fR\|(2) for every \fIint\fR number of write
1088 operations. Fio will track range of writes that have happened since the last
1089 \fBsync_file_range\fR\|(2) call. \fIstr\fR can currently be one or more of:
1090 .RS
1091 .RS
1092 .TP
1093 .B wait_before
1094 SYNC_FILE_RANGE_WAIT_BEFORE
1095 .TP
1096 .B write
1097 SYNC_FILE_RANGE_WRITE
1098 .TP
1099 .B wait_after
1100 SYNC_FILE_RANGE_WRITE_AFTER
1101 .RE
1102 .P
1103 So if you do `sync_file_range=wait_before,write:8', fio would use
1104 `SYNC_FILE_RANGE_WAIT_BEFORE | SYNC_FILE_RANGE_WRITE' for every 8
1105 writes. Also see the \fBsync_file_range\fR\|(2) man page. This option is
1106 Linux specific.
1107 .RE
1108 .TP
1109 .BI overwrite \fR=\fPbool
1110 If true, writes to a file will always overwrite existing data. If the file
1111 doesn't already exist, it will be created before the write phase begins. If
1112 the file exists and is large enough for the specified write phase, nothing
1113 will be done. Default: false.
1114 .TP
1115 .BI end_fsync \fR=\fPbool
1116 If true, \fBfsync\fR\|(2) file contents when a write stage has completed.
1117 Default: false.
1118 .TP
1119 .BI fsync_on_close \fR=\fPbool
1120 If true, fio will \fBfsync\fR\|(2) a dirty file on close. This differs
1121 from \fBend_fsync\fR in that it will happen on every file close, not
1122 just at the end of the job. Default: false.
1123 .TP
1124 .BI rwmixread \fR=\fPint
1125 Percentage of a mixed workload that should be reads. Default: 50.
1126 .TP
1127 .BI rwmixwrite \fR=\fPint
1128 Percentage of a mixed workload that should be writes. If both
1129 \fBrwmixread\fR and \fBrwmixwrite\fR is given and the values do not
1130 add up to 100%, the latter of the two will be used to override the
1131 first. This may interfere with a given rate setting, if fio is asked to
1132 limit reads or writes to a certain rate. If that is the case, then the
1133 distribution may be skewed. Default: 50.
1134 .TP
1135 .BI random_distribution \fR=\fPstr:float[,str:float][,str:float]
1136 By default, fio will use a completely uniform random distribution when asked
1137 to perform random I/O. Sometimes it is useful to skew the distribution in
1138 specific ways, ensuring that some parts of the data is more hot than others.
1139 fio includes the following distribution models:
1140 .RS
1141 .RS
1142 .TP
1143 .B random
1144 Uniform random distribution
1145 .TP
1146 .B zipf
1147 Zipf distribution
1148 .TP
1149 .B pareto
1150 Pareto distribution
1151 .TP
1152 .B normal
1153 Normal (Gaussian) distribution
1154 .TP
1155 .B zoned
1156 Zoned random distribution
1157 .B zoned_abs
1158 Zoned absolute random distribution
1159 .RE
1160 .P
1161 When using a \fBzipf\fR or \fBpareto\fR distribution, an input value is also
1162 needed to define the access pattern. For \fBzipf\fR, this is the `Zipf theta'.
1163 For \fBpareto\fR, it's the `Pareto power'. Fio includes a test
1164 program, \fBfio\-genzipf\fR, that can be used visualize what the given input
1165 values will yield in terms of hit rates. If you wanted to use \fBzipf\fR with
1166 a `theta' of 1.2, you would use `random_distribution=zipf:1.2' as the
1167 option. If a non\-uniform model is used, fio will disable use of the random
1168 map. For the \fBnormal\fR distribution, a normal (Gaussian) deviation is
1169 supplied as a value between 0 and 100.
1170 .P
1171 For a \fBzoned\fR distribution, fio supports specifying percentages of I/O
1172 access that should fall within what range of the file or device. For
1173 example, given a criteria of:
1174 .RS
1175 .P
1176 .PD 0
1177 60% of accesses should be to the first 10%
1178 .P
1179 30% of accesses should be to the next 20%
1180 .P
1181 8% of accesses should be to the next 30%
1182 .P
1183 2% of accesses should be to the next 40%
1184 .PD
1185 .RE
1186 .P
1187 we can define that through zoning of the random accesses. For the above
1188 example, the user would do:
1189 .RS
1190 .P
1191 random_distribution=zoned:60/10:30/20:8/30:2/40
1192 .RE
1193 .P
1194 A \fBzoned_abs\fR distribution works exactly like the\fBzoned\fR, except that
1195 it takes absolute sizes. For example, let's say you wanted to define access
1196 according to the following criteria:
1197 .RS
1198 .P
1199 .PD 0
1200 60% of accesses should be to the first 20G
1201 .P
1202 30% of accesses should be to the next 100G
1203 .P
1204 10% of accesses should be to the next 500G
1205 .PD
1206 .RE
1207 .P
1208 we can define an absolute zoning distribution with:
1209 .RS
1210 .P
1211 random_distribution=zoned:60/10:30/20:8/30:2/40
1212 .RE
1213 .P
1214 For both \fBzoned\fR and \fBzoned_abs\fR, fio supports defining up to 256
1215 separate zones.
1216 .P
1217 Similarly to how \fBbssplit\fR works for setting ranges and percentages
1218 of block sizes. Like \fBbssplit\fR, it's possible to specify separate
1219 zones for reads, writes, and trims. If just one set is given, it'll apply to
1220 all of them.
1221 .RE
1222 .TP
1223 .BI percentage_random \fR=\fPint[,int][,int]
1224 For a random workload, set how big a percentage should be random. This
1225 defaults to 100%, in which case the workload is fully random. It can be set
1226 from anywhere from 0 to 100. Setting it to 0 would make the workload fully
1227 sequential. Any setting in between will result in a random mix of sequential
1228 and random I/O, at the given percentages. Comma-separated values may be
1229 specified for reads, writes, and trims as described in \fBblocksize\fR.
1230 .TP
1231 .BI norandommap
1232 Normally fio will cover every block of the file when doing random I/O. If
1233 this option is given, fio will just get a new random offset without looking
1234 at past I/O history. This means that some blocks may not be read or written,
1235 and that some blocks may be read/written more than once. If this option is
1236 used with \fBverify\fR and multiple blocksizes (via \fBbsrange\fR),
1237 only intact blocks are verified, i.e., partially-overwritten blocks are
1238 ignored.  With an async I/O engine and an I/O depth > 1, it is possible for
1239 the same block to be overwritten, which can cause verification errors.  Either
1240 do not use norandommap in this case, or also use the lfsr random generator.
1241 .TP
1242 .BI softrandommap \fR=\fPbool
1243 See \fBnorandommap\fR. If fio runs with the random block map enabled and
1244 it fails to allocate the map, if this option is set it will continue without
1245 a random block map. As coverage will not be as complete as with random maps,
1246 this option is disabled by default.
1247 .TP
1248 .BI random_generator \fR=\fPstr
1249 Fio supports the following engines for generating I/O offsets for random I/O:
1250 .RS
1251 .RS
1252 .TP
1253 .B tausworthe
1254 Strong 2^88 cycle random number generator.
1255 .TP
1256 .B lfsr
1257 Linear feedback shift register generator.
1258 .TP
1259 .B tausworthe64
1260 Strong 64\-bit 2^258 cycle random number generator.
1261 .RE
1262 .P
1263 \fBtausworthe\fR is a strong random number generator, but it requires tracking
1264 on the side if we want to ensure that blocks are only read or written
1265 once. \fBlfsr\fR guarantees that we never generate the same offset twice, and
1266 it's also less computationally expensive. It's not a true random generator,
1267 however, though for I/O purposes it's typically good enough. \fBlfsr\fR only
1268 works with single block sizes, not with workloads that use multiple block
1269 sizes. If used with such a workload, fio may read or write some blocks
1270 multiple times. The default value is \fBtausworthe\fR, unless the required
1271 space exceeds 2^32 blocks. If it does, then \fBtausworthe64\fR is
1272 selected automatically.
1273 .RE
1274 .SS "Block size"
1275 .TP
1276 .BI blocksize \fR=\fPint[,int][,int] "\fR,\fB bs" \fR=\fPint[,int][,int]
1277 The block size in bytes used for I/O units. Default: 4096. A single value
1278 applies to reads, writes, and trims. Comma-separated values may be
1279 specified for reads, writes, and trims. A value not terminated in a comma
1280 applies to subsequent types. Examples:
1281 .RS
1282 .RS
1283 .P
1284 .PD 0
1285 bs=256k        means 256k for reads, writes and trims.
1286 .P
1287 bs=8k,32k      means 8k for reads, 32k for writes and trims.
1288 .P
1289 bs=8k,32k,     means 8k for reads, 32k for writes, and default for trims.
1290 .P
1291 bs=,8k         means default for reads, 8k for writes and trims.
1292 .P
1293 bs=,8k,        means default for reads, 8k for writes, and default for trims.
1294 .PD
1295 .RE
1296 .RE
1297 .TP
1298 .BI blocksize_range \fR=\fPirange[,irange][,irange] "\fR,\fB bsrange" \fR=\fPirange[,irange][,irange]
1299 A range of block sizes in bytes for I/O units. The issued I/O unit will
1300 always be a multiple of the minimum size, unless
1301 \fBblocksize_unaligned\fR is set.
1302 Comma-separated ranges may be specified for reads, writes, and trims as
1303 described in \fBblocksize\fR. Example:
1304 .RS
1305 .RS
1306 .P
1307 bsrange=1k\-4k,2k\-8k
1308 .RE
1309 .RE
1310 .TP
1311 .BI bssplit \fR=\fPstr[,str][,str]
1312 Sometimes you want even finer grained control of the block sizes issued, not
1313 just an even split between them. This option allows you to weight various
1314 block sizes, so that you are able to define a specific amount of block sizes
1315 issued. The format for this option is:
1316 .RS
1317 .RS
1318 .P
1319 bssplit=blocksize/percentage:blocksize/percentage
1320 .RE
1321 .P
1322 for as many block sizes as needed. So if you want to define a workload that
1323 has 50% 64k blocks, 10% 4k blocks, and 40% 32k blocks, you would write:
1324 .RS
1325 .P
1326 bssplit=4k/10:64k/50:32k/40
1327 .RE
1328 .P
1329 Ordering does not matter. If the percentage is left blank, fio will fill in
1330 the remaining values evenly. So a bssplit option like this one:
1331 .RS
1332 .P
1333 bssplit=4k/50:1k/:32k/
1334 .RE
1335 .P
1336 would have 50% 4k ios, and 25% 1k and 32k ios. The percentages always add up
1337 to 100, if bssplit is given a range that adds up to more, it will error out.
1338 .P
1339 Comma-separated values may be specified for reads, writes, and trims as
1340 described in \fBblocksize\fR.
1341 .P
1342 If you want a workload that has 50% 2k reads and 50% 4k reads, while having
1343 90% 4k writes and 10% 8k writes, you would specify:
1344 .RS
1345 .P
1346 bssplit=2k/50:4k/50,4k/90:8k/10
1347 .RE
1348 .P
1349 Fio supports defining up to 64 different weights for each data direction.
1350 .RE
1351 .TP
1352 .BI blocksize_unaligned "\fR,\fB bs_unaligned"
1353 If set, fio will issue I/O units with any size within
1354 \fBblocksize_range\fR, not just multiples of the minimum size. This
1355 typically won't work with direct I/O, as that normally requires sector
1356 alignment.
1357 .TP
1358 .BI bs_is_seq_rand \fR=\fPbool
1359 If this option is set, fio will use the normal read,write blocksize settings
1360 as sequential,random blocksize settings instead. Any random read or write
1361 will use the WRITE blocksize settings, and any sequential read or write will
1362 use the READ blocksize settings.
1363 .TP
1364 .BI blockalign \fR=\fPint[,int][,int] "\fR,\fB ba" \fR=\fPint[,int][,int]
1365 Boundary to which fio will align random I/O units. Default:
1366 \fBblocksize\fR. Minimum alignment is typically 512b for using direct
1367 I/O, though it usually depends on the hardware block size. This option is
1368 mutually exclusive with using a random map for files, so it will turn off
1369 that option. Comma-separated values may be specified for reads, writes, and
1370 trims as described in \fBblocksize\fR.
1371 .SS "Buffers and memory"
1372 .TP
1373 .BI zero_buffers
1374 Initialize buffers with all zeros. Default: fill buffers with random data.
1375 .TP
1376 .BI refill_buffers
1377 If this option is given, fio will refill the I/O buffers on every
1378 submit. The default is to only fill it at init time and reuse that
1379 data. Only makes sense if zero_buffers isn't specified, naturally. If data
1380 verification is enabled, \fBrefill_buffers\fR is also automatically enabled.
1381 .TP
1382 .BI scramble_buffers \fR=\fPbool
1383 If \fBrefill_buffers\fR is too costly and the target is using data
1384 deduplication, then setting this option will slightly modify the I/O buffer
1385 contents to defeat normal de-dupe attempts. This is not enough to defeat
1386 more clever block compression attempts, but it will stop naive dedupe of
1387 blocks. Default: true.
1388 .TP
1389 .BI buffer_compress_percentage \fR=\fPint
1390 If this is set, then fio will attempt to provide I/O buffer content
1391 (on WRITEs) that compresses to the specified level. Fio does this by
1392 providing a mix of random data followed by fixed pattern data. The
1393 fixed pattern is either zeros, or the pattern specified by
1394 \fBbuffer_pattern\fR. If the \fBbuffer_pattern\fR option is used, it
1395 might skew the compression ratio slightly. Setting
1396 \fBbuffer_compress_percentage\fR to a value other than 100 will also
1397 enable \fBrefill_buffers\fR in order to reduce the likelihood that
1398 adjacent blocks are so similar that they over compress when seen
1399 together. See \fBbuffer_compress_chunk\fR for how to set a finer or
1400 coarser granularity of the random/fixed data regions. Defaults to unset
1401 i.e., buffer data will not adhere to any compression level.
1402 .TP
1403 .BI buffer_compress_chunk \fR=\fPint
1404 This setting allows fio to manage how big the random/fixed data region
1405 is when using \fBbuffer_compress_percentage\fR. When
1406 \fBbuffer_compress_chunk\fR is set to some non-zero value smaller than the
1407 block size, fio can repeat the random/fixed region throughout the I/O
1408 buffer at the specified interval (which particularly useful when
1409 bigger block sizes are used for a job). When set to 0, fio will use a
1410 chunk size that matches the block size resulting in a single
1411 random/fixed region within the I/O buffer. Defaults to 512. When the
1412 unit is omitted, the value is interpreted in bytes.
1413 .TP
1414 .BI buffer_pattern \fR=\fPstr
1415 If set, fio will fill the I/O buffers with this pattern or with the contents
1416 of a file. If not set, the contents of I/O buffers are defined by the other
1417 options related to buffer contents. The setting can be any pattern of bytes,
1418 and can be prefixed with 0x for hex values. It may also be a string, where
1419 the string must then be wrapped with "". Or it may also be a filename,
1420 where the filename must be wrapped with '' in which case the file is
1421 opened and read. Note that not all the file contents will be read if that
1422 would cause the buffers to overflow. So, for example:
1423 .RS
1424 .RS
1425 .P
1426 .PD 0
1427 buffer_pattern='filename'
1428 .P
1429 or:
1430 .P
1431 buffer_pattern="abcd"
1432 .P
1433 or:
1434 .P
1435 buffer_pattern=\-12
1436 .P
1437 or:
1438 .P
1439 buffer_pattern=0xdeadface
1440 .PD
1441 .RE
1442 .P
1443 Also you can combine everything together in any order:
1444 .RS
1445 .P
1446 buffer_pattern=0xdeadface"abcd"\-12'filename'
1447 .RE
1448 .RE
1449 .TP
1450 .BI dedupe_percentage \fR=\fPint
1451 If set, fio will generate this percentage of identical buffers when
1452 writing. These buffers will be naturally dedupable. The contents of the
1453 buffers depend on what other buffer compression settings have been set. It's
1454 possible to have the individual buffers either fully compressible, or not at
1455 all \-\- this option only controls the distribution of unique buffers. Setting
1456 this option will also enable \fBrefill_buffers\fR to prevent every buffer
1457 being identical.
1458 .TP
1459 .BI invalidate \fR=\fPbool
1460 Invalidate the buffer/page cache parts of the files to be used prior to
1461 starting I/O if the platform and file type support it. Defaults to true.
1462 This will be ignored if \fBpre_read\fR is also specified for the
1463 same job.
1464 .TP
1465 .BI sync \fR=\fPstr
1466 Whether, and what type, of synchronous I/O to use for writes.  The allowed
1467 values are:
1468 .RS
1469 .RS
1470 .TP
1471 .B none
1472 Do not use synchronous IO, the default.
1473 .TP
1474 .B 0
1475 Same as \fBnone\fR.
1476 .TP
1477 .B sync
1478 Use synchronous file IO. For the majority of I/O engines,
1479 this means using O_SYNC.
1480 .TP
1481 .B 1
1482 Same as \fBsync\fR.
1483 .TP
1484 .B dsync
1485 Use synchronous data IO. For the majority of I/O engines,
1486 this means using O_DSYNC.
1487 .PD
1488 .RE
1489 .RE
1490 .TP
1491 .BI iomem \fR=\fPstr "\fR,\fP mem" \fR=\fPstr
1492 Fio can use various types of memory as the I/O unit buffer. The allowed
1493 values are:
1494 .RS
1495 .RS
1496 .TP
1497 .B malloc
1498 Use memory from \fBmalloc\fR\|(3) as the buffers. Default memory type.
1499 .TP
1500 .B shm
1501 Use shared memory as the buffers. Allocated through \fBshmget\fR\|(2).
1502 .TP
1503 .B shmhuge
1504 Same as \fBshm\fR, but use huge pages as backing.
1505 .TP
1506 .B mmap
1507 Use \fBmmap\fR\|(2) to allocate buffers. May either be anonymous memory, or can
1508 be file backed if a filename is given after the option. The format
1509 is `mem=mmap:/path/to/file'.
1510 .TP
1511 .B mmaphuge
1512 Use a memory mapped huge file as the buffer backing. Append filename
1513 after mmaphuge, ala `mem=mmaphuge:/hugetlbfs/file'.
1514 .TP
1515 .B mmapshared
1516 Same as \fBmmap\fR, but use a MMAP_SHARED mapping.
1517 .TP
1518 .B cudamalloc
1519 Use GPU memory as the buffers for GPUDirect RDMA benchmark.
1520 The \fBioengine\fR must be \fBrdma\fR.
1521 .RE
1522 .P
1523 The area allocated is a function of the maximum allowed bs size for the job,
1524 multiplied by the I/O depth given. Note that for \fBshmhuge\fR and
1525 \fBmmaphuge\fR to work, the system must have free huge pages allocated. This
1526 can normally be checked and set by reading/writing
1527 `/proc/sys/vm/nr_hugepages' on a Linux system. Fio assumes a huge page
1528 is 4MiB in size. So to calculate the number of huge pages you need for a
1529 given job file, add up the I/O depth of all jobs (normally one unless
1530 \fBiodepth\fR is used) and multiply by the maximum bs set. Then divide
1531 that number by the huge page size. You can see the size of the huge pages in
1532 `/proc/meminfo'. If no huge pages are allocated by having a non-zero
1533 number in `nr_hugepages', using \fBmmaphuge\fR or \fBshmhuge\fR will fail. Also
1534 see \fBhugepage\-size\fR.
1535 .P
1536 \fBmmaphuge\fR also needs to have hugetlbfs mounted and the file location
1537 should point there. So if it's mounted in `/huge', you would use
1538 `mem=mmaphuge:/huge/somefile'.
1539 .RE
1540 .TP
1541 .BI iomem_align \fR=\fPint "\fR,\fP mem_align" \fR=\fPint
1542 This indicates the memory alignment of the I/O memory buffers. Note that
1543 the given alignment is applied to the first I/O unit buffer, if using
1544 \fBiodepth\fR the alignment of the following buffers are given by the
1545 \fBbs\fR used. In other words, if using a \fBbs\fR that is a
1546 multiple of the page sized in the system, all buffers will be aligned to
1547 this value. If using a \fBbs\fR that is not page aligned, the alignment
1548 of subsequent I/O memory buffers is the sum of the \fBiomem_align\fR and
1549 \fBbs\fR used.
1550 .TP
1551 .BI hugepage\-size \fR=\fPint
1552 Defines the size of a huge page. Must at least be equal to the system
1553 setting, see `/proc/meminfo'. Defaults to 4MiB. Should probably
1554 always be a multiple of megabytes, so using `hugepage\-size=Xm' is the
1555 preferred way to set this to avoid setting a non-pow-2 bad value.
1556 .TP
1557 .BI lockmem \fR=\fPint
1558 Pin the specified amount of memory with \fBmlock\fR\|(2). Can be used to
1559 simulate a smaller amount of memory. The amount specified is per worker.
1560 .SS "I/O size"
1561 .TP
1562 .BI size \fR=\fPint
1563 The total size of file I/O for each thread of this job. Fio will run until
1564 this many bytes has been transferred, unless runtime is limited by other options
1565 (such as \fBruntime\fR, for instance, or increased/decreased by \fBio_size\fR).
1566 Fio will divide this size between the available files determined by options
1567 such as \fBnrfiles\fR, \fBfilename\fR, unless \fBfilesize\fR is
1568 specified by the job. If the result of division happens to be 0, the size is
1569 set to the physical size of the given files or devices if they exist.
1570 If this option is not specified, fio will use the full size of the given
1571 files or devices. If the files do not exist, size must be given. It is also
1572 possible to give size as a percentage between 1 and 100. If `size=20%' is
1573 given, fio will use 20% of the full size of the given files or devices.
1574 Can be combined with \fBoffset\fR to constrain the start and end range
1575 that I/O will be done within.
1576 .TP
1577 .BI io_size \fR=\fPint "\fR,\fB io_limit" \fR=\fPint
1578 Normally fio operates within the region set by \fBsize\fR, which means
1579 that the \fBsize\fR option sets both the region and size of I/O to be
1580 performed. Sometimes that is not what you want. With this option, it is
1581 possible to define just the amount of I/O that fio should do. For instance,
1582 if \fBsize\fR is set to 20GiB and \fBio_size\fR is set to 5GiB, fio
1583 will perform I/O within the first 20GiB but exit when 5GiB have been
1584 done. The opposite is also possible \-\- if \fBsize\fR is set to 20GiB,
1585 and \fBio_size\fR is set to 40GiB, then fio will do 40GiB of I/O within
1586 the 0..20GiB region. Value can be set as percentage: \fBio_size\fR=N%.
1587 In this case \fBio_size\fR multiplies \fBsize\fR= value.
1588 .TP
1589 .BI filesize \fR=\fPirange(int)
1590 Individual file sizes. May be a range, in which case fio will select sizes
1591 for files at random within the given range and limited to \fBsize\fR in
1592 total (if that is given). If not given, each created file is the same size.
1593 This option overrides \fBsize\fR in terms of file size, which means
1594 this value is used as a fixed size or possible range of each file.
1595 .TP
1596 .BI file_append \fR=\fPbool
1597 Perform I/O after the end of the file. Normally fio will operate within the
1598 size of a file. If this option is set, then fio will append to the file
1599 instead. This has identical behavior to setting \fBoffset\fR to the size
1600 of a file. This option is ignored on non-regular files.
1601 .TP
1602 .BI fill_device \fR=\fPbool "\fR,\fB fill_fs" \fR=\fPbool
1603 Sets size to something really large and waits for ENOSPC (no space left on
1604 device) as the terminating condition. Only makes sense with sequential
1605 write. For a read workload, the mount point will be filled first then I/O
1606 started on the result. This option doesn't make sense if operating on a raw
1607 device node, since the size of that is already known by the file system.
1608 Additionally, writing beyond end-of-device will not return ENOSPC there.
1609 .SS "I/O engine"
1610 .TP
1611 .BI ioengine \fR=\fPstr
1612 Defines how the job issues I/O to the file. The following types are defined:
1613 .RS
1614 .RS
1615 .TP
1616 .B sync
1617 Basic \fBread\fR\|(2) or \fBwrite\fR\|(2)
1618 I/O. \fBlseek\fR\|(2) is used to position the I/O location.
1619 See \fBfsync\fR and \fBfdatasync\fR for syncing write I/Os.
1620 .TP
1621 .B psync
1622 Basic \fBpread\fR\|(2) or \fBpwrite\fR\|(2) I/O. Default on
1623 all supported operating systems except for Windows.
1624 .TP
1625 .B vsync
1626 Basic \fBreadv\fR\|(2) or \fBwritev\fR\|(2) I/O. Will emulate
1627 queuing by coalescing adjacent I/Os into a single submission.
1628 .TP
1629 .B pvsync
1630 Basic \fBpreadv\fR\|(2) or \fBpwritev\fR\|(2) I/O.
1631 .TP
1632 .B pvsync2
1633 Basic \fBpreadv2\fR\|(2) or \fBpwritev2\fR\|(2) I/O.
1634 .TP
1635 .B libaio
1636 Linux native asynchronous I/O. Note that Linux may only support
1637 queued behavior with non-buffered I/O (set `direct=1' or
1638 `buffered=0').
1639 This engine defines engine specific options.
1640 .TP
1641 .B posixaio
1642 POSIX asynchronous I/O using \fBaio_read\fR\|(3) and
1643 \fBaio_write\fR\|(3).
1644 .TP
1645 .B solarisaio
1646 Solaris native asynchronous I/O.
1647 .TP
1648 .B windowsaio
1649 Windows native asynchronous I/O. Default on Windows.
1650 .TP
1651 .B mmap
1652 File is memory mapped with \fBmmap\fR\|(2) and data copied
1653 to/from using \fBmemcpy\fR\|(3).
1654 .TP
1655 .B splice
1656 \fBsplice\fR\|(2) is used to transfer the data and
1657 \fBvmsplice\fR\|(2) to transfer data from user space to the
1658 kernel.
1659 .TP
1660 .B sg
1661 SCSI generic sg v3 I/O. May either be synchronous using the SG_IO
1662 ioctl, or if the target is an sg character device we use
1663 \fBread\fR\|(2) and \fBwrite\fR\|(2) for asynchronous
1664 I/O. Requires \fBfilename\fR option to specify either block or
1665 character devices. This engine supports trim operations. The
1666 sg engine includes engine specific options.
1667 .TP
1668 .B libzbc
1669 Synchronous I/O engine for SMR hard-disks using the \fBlibzbc\fR
1670 library. The target can be either an sg character device or
1671 a block device file. This engine supports the zonemode=zbd zone
1672 operations.
1673 .TP
1674 .B null
1675 Doesn't transfer any data, just pretends to. This is mainly used to
1676 exercise fio itself and for debugging/testing purposes.
1677 .TP
1678 .B net
1679 Transfer over the network to given `host:port'. Depending on the
1680 \fBprotocol\fR used, the \fBhostname\fR, \fBport\fR,
1681 \fBlisten\fR and \fBfilename\fR options are used to specify
1682 what sort of connection to make, while the \fBprotocol\fR option
1683 determines which protocol will be used. This engine defines engine
1684 specific options.
1685 .TP
1686 .B netsplice
1687 Like \fBnet\fR, but uses \fBsplice\fR\|(2) and
1688 \fBvmsplice\fR\|(2) to map data and send/receive.
1689 This engine defines engine specific options.
1690 .TP
1691 .B cpuio
1692 Doesn't transfer any data, but burns CPU cycles according to the
1693 \fBcpuload\fR and \fBcpuchunks\fR options. Setting
1694 \fBcpuload\fR\=85 will cause that job to do nothing but burn 85%
1695 of the CPU. In case of SMP machines, use `numjobs=<nr_of_cpu>'
1696 to get desired CPU usage, as the cpuload only loads a
1697 single CPU at the desired rate. A job never finishes unless there is
1698 at least one non-cpuio job.
1699 .TP
1700 .B rdma
1701 The RDMA I/O engine supports both RDMA memory semantics
1702 (RDMA_WRITE/RDMA_READ) and channel semantics (Send/Recv) for the
1703 InfiniBand, RoCE and iWARP protocols. This engine defines engine
1704 specific options.
1705 .TP
1706 .B falloc
1707 I/O engine that does regular fallocate to simulate data transfer as
1708 fio ioengine.
1709 .RS
1710 .P
1711 .PD 0
1712 DDIR_READ      does fallocate(,mode = FALLOC_FL_KEEP_SIZE,).
1713 .P
1714 DIR_WRITE      does fallocate(,mode = 0).
1715 .P
1716 DDIR_TRIM      does fallocate(,mode = FALLOC_FL_KEEP_SIZE|FALLOC_FL_PUNCH_HOLE).
1717 .PD
1718 .RE
1719 .TP
1720 .B ftruncate
1721 I/O engine that sends \fBftruncate\fR\|(2) operations in response
1722 to write (DDIR_WRITE) events. Each ftruncate issued sets the file's
1723 size to the current block offset. \fBblocksize\fR is ignored.
1724 .TP
1725 .B e4defrag
1726 I/O engine that does regular EXT4_IOC_MOVE_EXT ioctls to simulate
1727 defragment activity in request to DDIR_WRITE event.
1728 .TP
1729 .B rados
1730 I/O engine supporting direct access to Ceph Reliable Autonomic Distributed
1731 Object Store (RADOS) via librados. This ioengine defines engine specific
1732 options.
1733 .TP
1734 .B rbd
1735 I/O engine supporting direct access to Ceph Rados Block Devices
1736 (RBD) via librbd without the need to use the kernel rbd driver. This
1737 ioengine defines engine specific options.
1738 .TP
1739 .B http
1740 I/O engine supporting GET/PUT requests over HTTP(S) with libcurl to
1741 a WebDAV or S3 endpoint.  This ioengine defines engine specific options.
1742
1743 This engine only supports direct IO of iodepth=1; you need to scale this
1744 via numjobs. blocksize defines the size of the objects to be created.
1745
1746 TRIM is translated to object deletion.
1747 .TP
1748 .B gfapi
1749 Using GlusterFS libgfapi sync interface to direct access to
1750 GlusterFS volumes without having to go through FUSE. This ioengine
1751 defines engine specific options.
1752 .TP
1753 .B gfapi_async
1754 Using GlusterFS libgfapi async interface to direct access to
1755 GlusterFS volumes without having to go through FUSE. This ioengine
1756 defines engine specific options.
1757 .TP
1758 .B libhdfs
1759 Read and write through Hadoop (HDFS). The \fBfilename\fR option
1760 is used to specify host,port of the hdfs name\-node to connect. This
1761 engine interprets offsets a little differently. In HDFS, files once
1762 created cannot be modified so random writes are not possible. To
1763 imitate this the libhdfs engine expects a bunch of small files to be
1764 created over HDFS and will randomly pick a file from them
1765 based on the offset generated by fio backend (see the example
1766 job file to create such files, use `rw=write' option). Please
1767 note, it may be necessary to set environment variables to work
1768 with HDFS/libhdfs properly. Each job uses its own connection to
1769 HDFS.
1770 .TP
1771 .B mtd
1772 Read, write and erase an MTD character device (e.g.,
1773 `/dev/mtd0'). Discards are treated as erases. Depending on the
1774 underlying device type, the I/O may have to go in a certain pattern,
1775 e.g., on NAND, writing sequentially to erase blocks and discarding
1776 before overwriting. The \fBtrimwrite\fR mode works well for this
1777 constraint.
1778 .TP
1779 .B pmemblk
1780 Read and write using filesystem DAX to a file on a filesystem
1781 mounted with DAX on a persistent memory device through the PMDK
1782 libpmemblk library.
1783 .TP
1784 .B dev\-dax
1785 Read and write using device DAX to a persistent memory device (e.g.,
1786 /dev/dax0.0) through the PMDK libpmem library.
1787 .TP
1788 .B external
1789 Prefix to specify loading an external I/O engine object file. Append
1790 the engine filename, e.g. `ioengine=external:/tmp/foo.o' to load
1791 ioengine `foo.o' in `/tmp'. The path can be either
1792 absolute or relative. See `engines/skeleton_external.c' in the fio source for
1793 details of writing an external I/O engine.
1794 .TP
1795 .B filecreate
1796 Simply create the files and do no I/O to them.  You still need to set
1797 \fBfilesize\fR so that all the accounting still occurs, but no actual I/O will be
1798 done other than creating the file.
1799 .TP
1800 .B filestat
1801 Simply do stat() and do no I/O to the file. You need to set 'filesize'
1802 and 'nrfiles', so that files will be created.
1803 This engine is to measure file lookup and meta data access.
1804 .TP
1805 .B libpmem
1806 Read and write using mmap I/O to a file on a filesystem
1807 mounted with DAX on a persistent memory device through the PMDK
1808 libpmem library.
1809 .TP
1810 .B ime_psync
1811 Synchronous read and write using DDN's Infinite Memory Engine (IME). This
1812 engine is very basic and issues calls to IME whenever an IO is queued.
1813 .TP
1814 .B ime_psyncv
1815 Synchronous read and write using DDN's Infinite Memory Engine (IME). This
1816 engine uses iovecs and will try to stack as much IOs as possible (if the IOs
1817 are "contiguous" and the IO depth is not exceeded) before issuing a call to IME.
1818 .TP
1819 .B ime_aio
1820 Asynchronous read and write using DDN's Infinite Memory Engine (IME). This
1821 engine will try to stack as much IOs as possible by creating requests for IME.
1822 FIO will then decide when to commit these requests.
1823 .TP
1824 .B libiscsi
1825 Read and write iscsi lun with libiscsi.
1826 .TP
1827 .B nbd
1828 Synchronous read and write a Network Block Device (NBD).
1829 .SS "I/O engine specific parameters"
1830 In addition, there are some parameters which are only valid when a specific
1831 \fBioengine\fR is in use. These are used identically to normal parameters,
1832 with the caveat that when used on the command line, they must come after the
1833 \fBioengine\fR that defines them is selected.
1834 .TP
1835 .BI (io_uring, libaio)cmdprio_percentage \fR=\fPint
1836 Set the percentage of I/O that will be issued with higher priority by setting
1837 the priority bit. Non-read I/O is likely unaffected by ``cmdprio_percentage``.
1838 This option cannot be used with the `prio` or `prioclass` options. For this
1839 option to set the priority bit properly, NCQ priority must be supported and
1840 enabled and `direct=1' option must be used. fio must also be run as the root
1841 user.
1842 .TP
1843 .BI (io_uring)fixedbufs
1844 If fio is asked to do direct IO, then Linux will map pages for each IO call, and
1845 release them when IO is done. If this option is set, the pages are pre-mapped
1846 before IO is started. This eliminates the need to map and release for each IO.
1847 This is more efficient, and reduces the IO latency as well.
1848 .TP
1849 .BI (io_uring)hipri
1850 If this option is set, fio will attempt to use polled IO completions. Normal IO
1851 completions generate interrupts to signal the completion of IO, polled
1852 completions do not. Hence they are require active reaping by the application.
1853 The benefits are more efficient IO for high IOPS scenarios, and lower latencies
1854 for low queue depth IO.
1855 .TP
1856 .BI (io_uring)registerfiles
1857 With this option, fio registers the set of files being used with the kernel.
1858 This avoids the overhead of managing file counts in the kernel, making the
1859 submission and completion part more lightweight. Required for the below
1860 sqthread_poll option.
1861 .TP
1862 .BI (io_uring)sqthread_poll
1863 Normally fio will submit IO by issuing a system call to notify the kernel of
1864 available items in the SQ ring. If this option is set, the act of submitting IO
1865 will be done by a polling thread in the kernel. This frees up cycles for fio, at
1866 the cost of using more CPU in the system.
1867 .TP
1868 .BI (io_uring)sqthread_poll_cpu
1869 When `sqthread_poll` is set, this option provides a way to define which CPU
1870 should be used for the polling thread.
1871 .TP
1872 .BI (libaio)userspace_reap
1873 Normally, with the libaio engine in use, fio will use the
1874 \fBio_getevents\fR\|(3) system call to reap newly returned events. With
1875 this flag turned on, the AIO ring will be read directly from user-space to
1876 reap events. The reaping mode is only enabled when polling for a minimum of
1877 0 events (e.g. when `iodepth_batch_complete=0').
1878 .TP
1879 .BI (pvsync2)hipri
1880 Set RWF_HIPRI on I/O, indicating to the kernel that it's of higher priority
1881 than normal.
1882 .TP
1883 .BI (pvsync2)hipri_percentage
1884 When hipri is set this determines the probability of a pvsync2 I/O being high
1885 priority. The default is 100%.
1886 .TP
1887 .BI (pvsync2,libaio,io_uring)nowait
1888 By default if a request cannot be executed immediately (e.g. resource starvation,
1889 waiting on locks) it is queued and the initiating process will be blocked until
1890 the required resource becomes free.
1891 This option sets the RWF_NOWAIT flag (supported from the 4.14 Linux kernel) and
1892 the call will return instantly with EAGAIN or a partial result rather than waiting.
1893
1894 It is useful to also use \fBignore_error\fR=EAGAIN when using this option.
1895 Note: glibc 2.27, 2.28 have a bug in syscall wrappers preadv2, pwritev2.
1896 They return EOPNOTSUP instead of EAGAIN.
1897
1898 For cached I/O, using this option usually means a request operates only with
1899 cached data. Currently the RWF_NOWAIT flag does not supported for cached write.
1900 For direct I/O, requests will only succeed if cache invalidation isn't required,
1901 file blocks are fully allocated and the disk request could be issued immediately.
1902 .TP
1903 .BI (cpuio)cpuload \fR=\fPint
1904 Attempt to use the specified percentage of CPU cycles. This is a mandatory
1905 option when using cpuio I/O engine.
1906 .TP
1907 .BI (cpuio)cpuchunks \fR=\fPint
1908 Split the load into cycles of the given time. In microseconds.
1909 .TP
1910 .BI (cpuio)exit_on_io_done \fR=\fPbool
1911 Detect when I/O threads are done, then exit.
1912 .TP
1913 .BI (libhdfs)namenode \fR=\fPstr
1914 The hostname or IP address of a HDFS cluster namenode to contact.
1915 .TP
1916 .BI (libhdfs)port
1917 The listening port of the HFDS cluster namenode.
1918 .TP
1919 .BI (netsplice,net)port
1920 The TCP or UDP port to bind to or connect to. If this is used with
1921 \fBnumjobs\fR to spawn multiple instances of the same job type, then
1922 this will be the starting port number since fio will use a range of
1923 ports.
1924 .TP
1925 .BI (rdma)port
1926 The port to use for RDMA-CM communication. This should be the same
1927 value on the client and the server side.
1928 .TP
1929 .BI (netsplice,net, rdma)hostname \fR=\fPstr
1930 The hostname or IP address to use for TCP, UDP or RDMA-CM based I/O.
1931 If the job is a TCP listener or UDP reader, the hostname is not used
1932 and must be omitted unless it is a valid UDP multicast address.
1933 .TP
1934 .BI (netsplice,net)interface \fR=\fPstr
1935 The IP address of the network interface used to send or receive UDP
1936 multicast.
1937 .TP
1938 .BI (netsplice,net)ttl \fR=\fPint
1939 Time\-to\-live value for outgoing UDP multicast packets. Default: 1.
1940 .TP
1941 .BI (netsplice,net)nodelay \fR=\fPbool
1942 Set TCP_NODELAY on TCP connections.
1943 .TP
1944 .BI (netsplice,net)protocol \fR=\fPstr "\fR,\fP proto" \fR=\fPstr
1945 The network protocol to use. Accepted values are:
1946 .RS
1947 .RS
1948 .TP
1949 .B tcp
1950 Transmission control protocol.
1951 .TP
1952 .B tcpv6
1953 Transmission control protocol V6.
1954 .TP
1955 .B udp
1956 User datagram protocol.
1957 .TP
1958 .B udpv6
1959 User datagram protocol V6.
1960 .TP
1961 .B unix
1962 UNIX domain socket.
1963 .RE
1964 .P
1965 When the protocol is TCP or UDP, the port must also be given, as well as the
1966 hostname if the job is a TCP listener or UDP reader. For unix sockets, the
1967 normal \fBfilename\fR option should be used and the port is invalid.
1968 .RE
1969 .TP
1970 .BI (netsplice,net)listen
1971 For TCP network connections, tell fio to listen for incoming connections
1972 rather than initiating an outgoing connection. The \fBhostname\fR must
1973 be omitted if this option is used.
1974 .TP
1975 .BI (netsplice,net)pingpong
1976 Normally a network writer will just continue writing data, and a network
1977 reader will just consume packages. If `pingpong=1' is set, a writer will
1978 send its normal payload to the reader, then wait for the reader to send the
1979 same payload back. This allows fio to measure network latencies. The
1980 submission and completion latencies then measure local time spent sending or
1981 receiving, and the completion latency measures how long it took for the
1982 other end to receive and send back. For UDP multicast traffic
1983 `pingpong=1' should only be set for a single reader when multiple readers
1984 are listening to the same address.
1985 .TP
1986 .BI (netsplice,net)window_size \fR=\fPint
1987 Set the desired socket buffer size for the connection.
1988 .TP
1989 .BI (netsplice,net)mss \fR=\fPint
1990 Set the TCP maximum segment size (TCP_MAXSEG).
1991 .TP
1992 .BI (e4defrag)donorname \fR=\fPstr
1993 File will be used as a block donor (swap extents between files).
1994 .TP
1995 .BI (e4defrag)inplace \fR=\fPint
1996 Configure donor file blocks allocation strategy:
1997 .RS
1998 .RS
1999 .TP
2000 .B 0
2001 Default. Preallocate donor's file on init.
2002 .TP
2003 .B 1
2004 Allocate space immediately inside defragment event, and free right
2005 after event.
2006 .RE
2007 .RE
2008 .TP
2009 .BI (rbd,rados)clustername \fR=\fPstr
2010 Specifies the name of the Ceph cluster.
2011 .TP
2012 .BI (rbd)rbdname \fR=\fPstr
2013 Specifies the name of the RBD.
2014 .TP
2015 .BI (rbd,rados)pool \fR=\fPstr
2016 Specifies the name of the Ceph pool containing RBD or RADOS data.
2017 .TP
2018 .BI (rbd,rados)clientname \fR=\fPstr
2019 Specifies the username (without the 'client.' prefix) used to access the
2020 Ceph cluster. If the \fBclustername\fR is specified, the \fBclientname\fR shall be
2021 the full *type.id* string. If no type. prefix is given, fio will add 'client.'
2022 by default.
2023 .TP
2024 .BI (rbd,rados)busy_poll \fR=\fPbool
2025 Poll store instead of waiting for completion. Usually this provides better
2026 throughput at cost of higher(up to 100%) CPU utilization.
2027 .TP
2028 .BI (http)http_host \fR=\fPstr
2029 Hostname to connect to. For S3, this could be the bucket name. Default
2030 is \fBlocalhost\fR
2031 .TP
2032 .BI (http)http_user \fR=\fPstr
2033 Username for HTTP authentication.
2034 .TP
2035 .BI (http)http_pass \fR=\fPstr
2036 Password for HTTP authentication.
2037 .TP
2038 .BI (http)https \fR=\fPstr
2039 Whether to use HTTPS instead of plain HTTP. \fRon\fP enables HTTPS;
2040 \fRinsecure\fP will enable HTTPS, but disable SSL peer verification (use
2041 with caution!).  Default is \fBoff\fR.
2042 .TP
2043 .BI (http)http_mode \fR=\fPstr
2044 Which HTTP access mode to use: webdav, swift, or s3. Default is
2045 \fBwebdav\fR.
2046 .TP
2047 .BI (http)http_s3_region \fR=\fPstr
2048 The S3 region/zone to include in the request. Default is \fBus-east-1\fR.
2049 .TP
2050 .BI (http)http_s3_key \fR=\fPstr
2051 The S3 secret key.
2052 .TP
2053 .BI (http)http_s3_keyid \fR=\fPstr
2054 The S3 key/access id.
2055 .TP
2056 .BI (http)http_swift_auth_token \fR=\fPstr
2057 The Swift auth token. See the example configuration file on how to
2058 retrieve this.
2059 .TP
2060 .BI (http)http_verbose \fR=\fPint
2061 Enable verbose requests from libcurl. Useful for debugging. 1 turns on
2062 verbose logging from libcurl, 2 additionally enables HTTP IO tracing.
2063 Default is \fB0\fR
2064 .TP
2065 .BI (mtd)skip_bad \fR=\fPbool
2066 Skip operations against known bad blocks.
2067 .TP
2068 .BI (libhdfs)hdfsdirectory
2069 libhdfs will create chunk in this HDFS directory.
2070 .TP
2071 .BI (libhdfs)chunk_size
2072 The size of the chunk to use for each file.
2073 .TP
2074 .BI (rdma)verb \fR=\fPstr
2075 The RDMA verb to use on this side of the RDMA ioengine
2076 connection. Valid values are write, read, send and recv. These
2077 correspond to the equivalent RDMA verbs (e.g. write = rdma_write
2078 etc.). Note that this only needs to be specified on the client side of
2079 the connection. See the examples folder.
2080 .TP
2081 .BI (rdma)bindname \fR=\fPstr
2082 The name to use to bind the local RDMA-CM connection to a local RDMA
2083 device. This could be a hostname or an IPv4 or IPv6 address. On the
2084 server side this will be passed into the rdma_bind_addr() function and
2085 on the client site it will be used in the rdma_resolve_add()
2086 function. This can be useful when multiple paths exist between the
2087 client and the server or in certain loopback configurations.
2088 .TP
2089 .BI (filestat)stat_type \fR=\fPstr
2090 Specify stat system call type to measure lookup/getattr performance.
2091 Default is \fBstat\fR for \fBstat\fR\|(2).
2092 .TP
2093 .BI (sg)readfua \fR=\fPbool
2094 With readfua option set to 1, read operations include the force
2095 unit access (fua) flag. Default: 0.
2096 .TP
2097 .BI (sg)writefua \fR=\fPbool
2098 With writefua option set to 1, write operations include the force
2099 unit access (fua) flag. Default: 0.
2100 .TP
2101 .BI (sg)sg_write_mode \fR=\fPstr
2102 Specify the type of write commands to issue. This option can take three
2103 values:
2104 .RS
2105 .RS
2106 .TP
2107 .B write (default)
2108 Write opcodes are issued as usual
2109 .TP
2110 .B verify
2111 Issue WRITE AND VERIFY commands. The BYTCHK bit is set to 0. This
2112 directs the device to carry out a medium verification with no data
2113 comparison. The writefua option is ignored with this selection.
2114 .TP
2115 .B same
2116 Issue WRITE SAME commands. This transfers a single block to the device
2117 and writes this same block of data to a contiguous sequence of LBAs
2118 beginning at the specified offset. fio's block size parameter
2119 specifies the amount of data written with each command. However, the
2120 amount of data actually transferred to the device is equal to the
2121 device's block (sector) size. For a device with 512 byte sectors,
2122 blocksize=8k will write 16 sectors with each command. fio will still
2123 generate 8k of data for each command butonly the first 512 bytes will
2124 be used and transferred to the device. The writefua option is ignored
2125 with this selection.
2126 .RE
2127 .RE
2128 .TP
2129 .BI (nbd)uri \fR=\fPstr
2130 Specify the NBD URI of the server to test.
2131 The string is a standard NBD URI (see
2132 \fIhttps://github.com/NetworkBlockDevice/nbd/tree/master/doc\fR).
2133 Example URIs:
2134 .RS
2135 .RS
2136 .TP
2137 \fInbd://localhost:10809\fR
2138 .TP
2139 \fInbd+unix:///?socket=/tmp/socket\fR
2140 .TP
2141 \fInbds://tlshost/exportname\fR
2142
2143 .SS "I/O depth"
2144 .TP
2145 .BI iodepth \fR=\fPint
2146 Number of I/O units to keep in flight against the file. Note that
2147 increasing \fBiodepth\fR beyond 1 will not affect synchronous ioengines (except
2148 for small degrees when \fBverify_async\fR is in use). Even async
2149 engines may impose OS restrictions causing the desired depth not to be
2150 achieved. This may happen on Linux when using libaio and not setting
2151 `direct=1', since buffered I/O is not async on that OS. Keep an
2152 eye on the I/O depth distribution in the fio output to verify that the
2153 achieved depth is as expected. Default: 1.
2154 .TP
2155 .BI iodepth_batch_submit \fR=\fPint "\fR,\fP iodepth_batch" \fR=\fPint
2156 This defines how many pieces of I/O to submit at once. It defaults to 1
2157 which means that we submit each I/O as soon as it is available, but can be
2158 raised to submit bigger batches of I/O at the time. If it is set to 0 the
2159 \fBiodepth\fR value will be used.
2160 .TP
2161 .BI iodepth_batch_complete_min \fR=\fPint "\fR,\fP iodepth_batch_complete" \fR=\fPint
2162 This defines how many pieces of I/O to retrieve at once. It defaults to 1
2163 which means that we'll ask for a minimum of 1 I/O in the retrieval process
2164 from the kernel. The I/O retrieval will go on until we hit the limit set by
2165 \fBiodepth_low\fR. If this variable is set to 0, then fio will always
2166 check for completed events before queuing more I/O. This helps reduce I/O
2167 latency, at the cost of more retrieval system calls.
2168 .TP
2169 .BI iodepth_batch_complete_max \fR=\fPint
2170 This defines maximum pieces of I/O to retrieve at once. This variable should
2171 be used along with \fBiodepth_batch_complete_min\fR=\fIint\fR variable,
2172 specifying the range of min and max amount of I/O which should be
2173 retrieved. By default it is equal to \fBiodepth_batch_complete_min\fR
2174 value. Example #1:
2175 .RS
2176 .RS
2177 .P
2178 .PD 0
2179 iodepth_batch_complete_min=1
2180 .P
2181 iodepth_batch_complete_max=<iodepth>
2182 .PD
2183 .RE
2184 .P
2185 which means that we will retrieve at least 1 I/O and up to the whole
2186 submitted queue depth. If none of I/O has been completed yet, we will wait.
2187 Example #2:
2188 .RS
2189 .P
2190 .PD 0
2191 iodepth_batch_complete_min=0
2192 .P
2193 iodepth_batch_complete_max=<iodepth>
2194 .PD
2195 .RE
2196 .P
2197 which means that we can retrieve up to the whole submitted queue depth, but
2198 if none of I/O has been completed yet, we will NOT wait and immediately exit
2199 the system call. In this example we simply do polling.
2200 .RE
2201 .TP
2202 .BI iodepth_low \fR=\fPint
2203 The low water mark indicating when to start filling the queue
2204 again. Defaults to the same as \fBiodepth\fR, meaning that fio will
2205 attempt to keep the queue full at all times. If \fBiodepth\fR is set to
2206 e.g. 16 and \fBiodepth_low\fR is set to 4, then after fio has filled the queue of
2207 16 requests, it will let the depth drain down to 4 before starting to fill
2208 it again.
2209 .TP
2210 .BI serialize_overlap \fR=\fPbool
2211 Serialize in-flight I/Os that might otherwise cause or suffer from data races.
2212 When two or more I/Os are submitted simultaneously, there is no guarantee that
2213 the I/Os will be processed or completed in the submitted order. Further, if
2214 two or more of those I/Os are writes, any overlapping region between them can
2215 become indeterminate/undefined on certain storage. These issues can cause
2216 verification to fail erratically when at least one of the racing I/Os is
2217 changing data and the overlapping region has a non-zero size. Setting
2218 \fBserialize_overlap\fR tells fio to avoid provoking this behavior by explicitly
2219 serializing in-flight I/Os that have a non-zero overlap. Note that setting
2220 this option can reduce both performance and the \fBiodepth\fR achieved.
2221 .RS
2222 .P
2223 This option only applies to I/Os issued for a single job except when it is
2224 enabled along with \fBio_submit_mode\fR=offload. In offload mode, fio
2225 will check for overlap among all I/Os submitted by offload jobs with \fBserialize_overlap\fR
2226 enabled.
2227 .P
2228 Default: false.
2229 .RE
2230 .TP
2231 .BI io_submit_mode \fR=\fPstr
2232 This option controls how fio submits the I/O to the I/O engine. The default
2233 is `inline', which means that the fio job threads submit and reap I/O
2234 directly. If set to `offload', the job threads will offload I/O submission
2235 to a dedicated pool of I/O threads. This requires some coordination and thus
2236 has a bit of extra overhead, especially for lower queue depth I/O where it
2237 can increase latencies. The benefit is that fio can manage submission rates
2238 independently of the device completion rates. This avoids skewed latency
2239 reporting if I/O gets backed up on the device side (the coordinated omission
2240 problem). Note that this option cannot reliably be used with async IO engines.
2241 .SS "I/O rate"
2242 .TP
2243 .BI thinktime \fR=\fPtime
2244 Stall the job for the specified period of time after an I/O has completed before issuing the
2245 next. May be used to simulate processing being done by an application.
2246 When the unit is omitted, the value is interpreted in microseconds. See
2247 \fBthinktime_blocks\fR and \fBthinktime_spin\fR.
2248 .TP
2249 .BI thinktime_spin \fR=\fPtime
2250 Only valid if \fBthinktime\fR is set - pretend to spend CPU time doing
2251 something with the data received, before falling back to sleeping for the
2252 rest of the period specified by \fBthinktime\fR. When the unit is
2253 omitted, the value is interpreted in microseconds.
2254 .TP
2255 .BI thinktime_blocks \fR=\fPint
2256 Only valid if \fBthinktime\fR is set - control how many blocks to issue,
2257 before waiting \fBthinktime\fR usecs. If not set, defaults to 1 which will make
2258 fio wait \fBthinktime\fR usecs after every block. This effectively makes any
2259 queue depth setting redundant, since no more than 1 I/O will be queued
2260 before we have to complete it and do our \fBthinktime\fR. In other words, this
2261 setting effectively caps the queue depth if the latter is larger.
2262 .TP
2263 .BI rate \fR=\fPint[,int][,int]
2264 Cap the bandwidth used by this job. The number is in bytes/sec, the normal
2265 suffix rules apply. Comma-separated values may be specified for reads,
2266 writes, and trims as described in \fBblocksize\fR.
2267 .RS
2268 .P
2269 For example, using `rate=1m,500k' would limit reads to 1MiB/sec and writes to
2270 500KiB/sec. Capping only reads or writes can be done with `rate=,500k' or
2271 `rate=500k,' where the former will only limit writes (to 500KiB/sec) and the
2272 latter will only limit reads.
2273 .RE
2274 .TP
2275 .BI rate_min \fR=\fPint[,int][,int]
2276 Tell fio to do whatever it can to maintain at least this bandwidth. Failing
2277 to meet this requirement will cause the job to exit. Comma-separated values
2278 may be specified for reads, writes, and trims as described in
2279 \fBblocksize\fR.
2280 .TP
2281 .BI rate_iops \fR=\fPint[,int][,int]
2282 Cap the bandwidth to this number of IOPS. Basically the same as
2283 \fBrate\fR, just specified independently of bandwidth. If the job is
2284 given a block size range instead of a fixed value, the smallest block size
2285 is used as the metric. Comma-separated values may be specified for reads,
2286 writes, and trims as described in \fBblocksize\fR.
2287 .TP
2288 .BI rate_iops_min \fR=\fPint[,int][,int]
2289 If fio doesn't meet this rate of I/O, it will cause the job to exit.
2290 Comma-separated values may be specified for reads, writes, and trims as
2291 described in \fBblocksize\fR.
2292 .TP
2293 .BI rate_process \fR=\fPstr
2294 This option controls how fio manages rated I/O submissions. The default is
2295 `linear', which submits I/O in a linear fashion with fixed delays between
2296 I/Os that gets adjusted based on I/O completion rates. If this is set to
2297 `poisson', fio will submit I/O based on a more real world random request
2298 flow, known as the Poisson process
2299 (\fIhttps://en.wikipedia.org/wiki/Poisson_point_process\fR). The lambda will be
2300 10^6 / IOPS for the given workload.
2301 .TP
2302 .BI rate_ignore_thinktime \fR=\fPbool
2303 By default, fio will attempt to catch up to the specified rate setting, if any
2304 kind of thinktime setting was used. If this option is set, then fio will
2305 ignore the thinktime and continue doing IO at the specified rate, instead of
2306 entering a catch-up mode after thinktime is done.
2307 .SS "I/O latency"
2308 .TP
2309 .BI latency_target \fR=\fPtime
2310 If set, fio will attempt to find the max performance point that the given
2311 workload will run at while maintaining a latency below this target. When
2312 the unit is omitted, the value is interpreted in microseconds. See
2313 \fBlatency_window\fR and \fBlatency_percentile\fR.
2314 .TP
2315 .BI latency_window \fR=\fPtime
2316 Used with \fBlatency_target\fR to specify the sample window that the job
2317 is run at varying queue depths to test the performance. When the unit is
2318 omitted, the value is interpreted in microseconds.
2319 .TP
2320 .BI latency_percentile \fR=\fPfloat
2321 The percentage of I/Os that must fall within the criteria specified by
2322 \fBlatency_target\fR and \fBlatency_window\fR. If not set, this
2323 defaults to 100.0, meaning that all I/Os must be equal or below to the value
2324 set by \fBlatency_target\fR.
2325 .TP
2326 .BI latency_run \fR=\fPbool
2327 Used with \fBlatency_target\fR. If false (default), fio will find the highest
2328 queue depth that meets \fBlatency_target\fR and exit. If true, fio will continue
2329 running and try to meet \fBlatency_target\fR by adjusting queue depth.
2330 .TP
2331 .BI max_latency \fR=\fPtime
2332 If set, fio will exit the job with an ETIMEDOUT error if it exceeds this
2333 maximum latency. When the unit is omitted, the value is interpreted in
2334 microseconds.
2335 .TP
2336 .BI rate_cycle \fR=\fPint
2337 Average bandwidth for \fBrate\fR and \fBrate_min\fR over this number
2338 of milliseconds. Defaults to 1000.
2339 .SS "I/O replay"
2340 .TP
2341 .BI write_iolog \fR=\fPstr
2342 Write the issued I/O patterns to the specified file. See
2343 \fBread_iolog\fR. Specify a separate file for each job, otherwise the
2344 iologs will be interspersed and the file may be corrupt.
2345 .TP
2346 .BI read_iolog \fR=\fPstr
2347 Open an iolog with the specified filename and replay the I/O patterns it
2348 contains. This can be used to store a workload and replay it sometime
2349 later. The iolog given may also be a blktrace binary file, which allows fio
2350 to replay a workload captured by blktrace. See
2351 \fBblktrace\fR\|(8) for how to capture such logging data. For blktrace
2352 replay, the file needs to be turned into a blkparse binary data file first
2353 (`blkparse <device> \-o /dev/null \-d file_for_fio.bin').
2354 You can specify a number of files by separating the names with a ':' character.
2355 See the \fBfilename\fR option for information on how to escape ':'
2356 characters within the file names. These files will be sequentially assigned to
2357 job clones created by \fBnumjobs\fR. '-' is a reserved name, meaning read from
2358 stdin, notably if \fBfilename\fR is set to '-' which means stdin as well,
2359 then this flag can't be set to '-'.
2360 .TP
2361 .BI read_iolog_chunked \fR=\fPbool
2362 Determines how iolog is read. If false (default) entire \fBread_iolog\fR will
2363 be read at once. If selected true, input from iolog will be read gradually.
2364 Useful when iolog is very large, or it is generated.
2365 .TP
2366 .BI merge_blktrace_file \fR=\fPstr
2367 When specified, rather than replaying the logs passed to \fBread_iolog\fR,
2368 the logs go through a merge phase which aggregates them into a single blktrace.
2369 The resulting file is then passed on as the \fBread_iolog\fR parameter. The
2370 intention here is to make the order of events consistent. This limits the
2371 influence of the scheduler compared to replaying multiple blktraces via
2372 concurrent jobs.
2373 .TP
2374 .BI merge_blktrace_scalars \fR=\fPfloat_list
2375 This is a percentage based option that is index paired with the list of files
2376 passed to \fBread_iolog\fR. When merging is performed, scale the time of each
2377 event by the corresponding amount. For example,
2378 `\-\-merge_blktrace_scalars="50:100"' runs the first trace in halftime and the
2379 second trace in realtime. This knob is separately tunable from
2380 \fBreplay_time_scale\fR which scales the trace during runtime and will not
2381 change the output of the merge unlike this option.
2382 .TP
2383 .BI merge_blktrace_iters \fR=\fPfloat_list
2384 This is a whole number option that is index paired with the list of files
2385 passed to \fBread_iolog\fR. When merging is performed, run each trace for
2386 the specified number of iterations. For example,
2387 `\-\-merge_blktrace_iters="2:1"' runs the first trace for two iterations
2388 and the second trace for one iteration.
2389 .TP
2390 .BI replay_no_stall \fR=\fPbool
2391 When replaying I/O with \fBread_iolog\fR the default behavior is to
2392 attempt to respect the timestamps within the log and replay them with the
2393 appropriate delay between IOPS. By setting this variable fio will not
2394 respect the timestamps and attempt to replay them as fast as possible while
2395 still respecting ordering. The result is the same I/O pattern to a given
2396 device, but different timings.
2397 .TP
2398 .BI replay_time_scale \fR=\fPint
2399 When replaying I/O with \fBread_iolog\fR, fio will honor the original timing
2400 in the trace. With this option, it's possible to scale the time. It's a
2401 percentage option, if set to 50 it means run at 50% the original IO rate in
2402 the trace. If set to 200, run at twice the original IO rate. Defaults to 100.
2403 .TP
2404 .BI replay_redirect \fR=\fPstr
2405 While replaying I/O patterns using \fBread_iolog\fR the default behavior
2406 is to replay the IOPS onto the major/minor device that each IOP was recorded
2407 from. This is sometimes undesirable because on a different machine those
2408 major/minor numbers can map to a different device. Changing hardware on the
2409 same system can also result in a different major/minor mapping.
2410 \fBreplay_redirect\fR causes all I/Os to be replayed onto the single specified
2411 device regardless of the device it was recorded
2412 from. i.e. `replay_redirect=/dev/sdc' would cause all I/O
2413 in the blktrace or iolog to be replayed onto `/dev/sdc'. This means
2414 multiple devices will be replayed onto a single device, if the trace
2415 contains multiple devices. If you want multiple devices to be replayed
2416 concurrently to multiple redirected devices you must blkparse your trace
2417 into separate traces and replay them with independent fio invocations.
2418 Unfortunately this also breaks the strict time ordering between multiple
2419 device accesses.
2420 .TP
2421 .BI replay_align \fR=\fPint
2422 Force alignment of the byte offsets in a trace to this value. The value
2423 must be a power of 2.
2424 .TP
2425 .BI replay_scale \fR=\fPint
2426 Scale bye offsets down by this factor when replaying traces. Should most
2427 likely use \fBreplay_align\fR as well.
2428 .SS "Threads, processes and job synchronization"
2429 .TP
2430 .BI replay_skip \fR=\fPstr
2431 Sometimes it's useful to skip certain IO types in a replay trace. This could
2432 be, for instance, eliminating the writes in the trace. Or not replaying the
2433 trims/discards, if you are redirecting to a device that doesn't support them.
2434 This option takes a comma separated list of read, write, trim, sync.
2435 .TP
2436 .BI thread
2437 Fio defaults to creating jobs by using fork, however if this option is
2438 given, fio will create jobs by using POSIX Threads' function
2439 \fBpthread_create\fR\|(3) to create threads instead.
2440 .TP
2441 .BI wait_for \fR=\fPstr
2442 If set, the current job won't be started until all workers of the specified
2443 waitee job are done.
2444 .\" ignore blank line here from HOWTO as it looks normal without it
2445 \fBwait_for\fR operates on the job name basis, so there are a few
2446 limitations. First, the waitee must be defined prior to the waiter job
2447 (meaning no forward references). Second, if a job is being referenced as a
2448 waitee, it must have a unique name (no duplicate waitees).
2449 .TP
2450 .BI nice \fR=\fPint
2451 Run the job with the given nice value. See man \fBnice\fR\|(2).
2452 .\" ignore blank line here from HOWTO as it looks normal without it
2453 On Windows, values less than \-15 set the process class to "High"; \-1 through
2454 \-15 set "Above Normal"; 1 through 15 "Below Normal"; and above 15 "Idle"
2455 priority class.
2456 .TP
2457 .BI prio \fR=\fPint
2458 Set the I/O priority value of this job. Linux limits us to a positive value
2459 between 0 and 7, with 0 being the highest. See man
2460 \fBionice\fR\|(1). Refer to an appropriate manpage for other operating
2461 systems since meaning of priority may differ. For per-command priority
2462 setting, see I/O engine specific `cmdprio_percentage` and `hipri_percentage`
2463 options.
2464 .TP
2465 .BI prioclass \fR=\fPint
2466 Set the I/O priority class. See man \fBionice\fR\|(1). For per-command
2467 priority setting, see I/O engine specific `cmdprio_percentage` and `hipri_percent`
2468 options.
2469 .TP
2470 .BI cpus_allowed \fR=\fPstr
2471 Controls the same options as \fBcpumask\fR, but accepts a textual
2472 specification of the permitted CPUs instead and CPUs are indexed from 0. So
2473 to use CPUs 0 and 5 you would specify `cpus_allowed=0,5'. This option also
2474 allows a range of CPUs to be specified \-\- say you wanted a binding to CPUs
2475 0, 5, and 8 to 15, you would set `cpus_allowed=0,5,8\-15'.
2476 .RS
2477 .P
2478 On Windows, when `cpus_allowed' is unset only CPUs from fio's current
2479 processor group will be used and affinity settings are inherited from the
2480 system. An fio build configured to target Windows 7 makes options that set
2481 CPUs processor group aware and values will set both the processor group
2482 and a CPU from within that group. For example, on a system where processor
2483 group 0 has 40 CPUs and processor group 1 has 32 CPUs, `cpus_allowed'
2484 values between 0 and 39 will bind CPUs from processor group 0 and
2485 `cpus_allowed' values between 40 and 71 will bind CPUs from processor
2486 group 1. When using `cpus_allowed_policy=shared' all CPUs specified by a
2487 single `cpus_allowed' option must be from the same processor group. For
2488 Windows fio builds not built for Windows 7, CPUs will only be selected from
2489 (and be relative to) whatever processor group fio happens to be running in
2490 and CPUs from other processor groups cannot be used.
2491 .RE
2492 .TP
2493 .BI cpus_allowed_policy \fR=\fPstr
2494 Set the policy of how fio distributes the CPUs specified by
2495 \fBcpus_allowed\fR or \fBcpumask\fR. Two policies are supported:
2496 .RS
2497 .RS
2498 .TP
2499 .B shared
2500 All jobs will share the CPU set specified.
2501 .TP
2502 .B split
2503 Each job will get a unique CPU from the CPU set.
2504 .RE
2505 .P
2506 \fBshared\fR is the default behavior, if the option isn't specified. If
2507 \fBsplit\fR is specified, then fio will assign one cpu per job. If not
2508 enough CPUs are given for the jobs listed, then fio will roundrobin the CPUs
2509 in the set.
2510 .RE
2511 .TP
2512 .BI cpumask \fR=\fPint
2513 Set the CPU affinity of this job. The parameter given is a bit mask of
2514 allowed CPUs the job may run on. So if you want the allowed CPUs to be 1
2515 and 5, you would pass the decimal value of (1 << 1 | 1 << 5), or 34. See man
2516 \fBsched_setaffinity\fR\|(2). This may not work on all supported
2517 operating systems or kernel versions. This option doesn't work well for a
2518 higher CPU count than what you can store in an integer mask, so it can only
2519 control cpus 1\-32. For boxes with larger CPU counts, use
2520 \fBcpus_allowed\fR.
2521 .TP
2522 .BI numa_cpu_nodes \fR=\fPstr
2523 Set this job running on specified NUMA nodes' CPUs. The arguments allow
2524 comma delimited list of cpu numbers, A\-B ranges, or `all'. Note, to enable
2525 NUMA options support, fio must be built on a system with libnuma\-dev(el)
2526 installed.
2527 .TP
2528 .BI numa_mem_policy \fR=\fPstr
2529 Set this job's memory policy and corresponding NUMA nodes. Format of the
2530 arguments:
2531 .RS
2532 .RS
2533 .P
2534 <mode>[:<nodelist>]
2535 .RE
2536 .P
2537 `mode' is one of the following memory policies: `default', `prefer',
2538 `bind', `interleave' or `local'. For `default' and `local' memory
2539 policies, no node needs to be specified. For `prefer', only one node is
2540 allowed. For `bind' and `interleave' the `nodelist' may be as
2541 follows: a comma delimited list of numbers, A\-B ranges, or `all'.
2542 .RE
2543 .TP
2544 .BI cgroup \fR=\fPstr
2545 Add job to this control group. If it doesn't exist, it will be created. The
2546 system must have a mounted cgroup blkio mount point for this to work. If
2547 your system doesn't have it mounted, you can do so with:
2548 .RS
2549 .RS
2550 .P
2551 # mount \-t cgroup \-o blkio none /cgroup
2552 .RE
2553 .RE
2554 .TP
2555 .BI cgroup_weight \fR=\fPint
2556 Set the weight of the cgroup to this value. See the documentation that comes
2557 with the kernel, allowed values are in the range of 100..1000.
2558 .TP
2559 .BI cgroup_nodelete \fR=\fPbool
2560 Normally fio will delete the cgroups it has created after the job
2561 completion. To override this behavior and to leave cgroups around after the
2562 job completion, set `cgroup_nodelete=1'. This can be useful if one wants
2563 to inspect various cgroup files after job completion. Default: false.
2564 .TP
2565 .BI flow_id \fR=\fPint
2566 The ID of the flow. If not specified, it defaults to being a global
2567 flow. See \fBflow\fR.
2568 .TP
2569 .BI flow \fR=\fPint
2570 Weight in token-based flow control. If this value is used,
2571 then fio regulates the activity between two or more jobs
2572 sharing the same flow_id.
2573 Fio attempts to keep each job activity proportional to other jobs' activities
2574 in the same flow_id group, with respect to requested weight per job.
2575 That is, if one job has `flow=3', another job has `flow=2'
2576 and another with `flow=1`, then there will be a roughly 3:2:1 ratio
2577 in how much one runs vs the others.
2578 .TP
2579 .BI flow_sleep \fR=\fPint
2580 The period of time, in microseconds, to wait after the flow counter
2581 has exceeded its proportion before retrying operations.
2582 .TP
2583 .BI stonewall "\fR,\fB wait_for_previous"
2584 Wait for preceding jobs in the job file to exit, before starting this
2585 one. Can be used to insert serialization points in the job file. A stone
2586 wall also implies starting a new reporting group, see
2587 \fBgroup_reporting\fR. Optionally you can use `stonewall=0` to disable or
2588 `stonewall=1` to enable it.
2589 .TP
2590 .BI exitall
2591 By default, fio will continue running all other jobs when one job finishes.
2592 Sometimes this is not the desired action. Setting \fBexitall\fR will instead
2593 make fio terminate all jobs in the same group, as soon as one job of that
2594 group finishes.
2595 .TP
2596 .BI exit_what \fR=\fPstr
2597 By default, fio will continue running all other jobs when one job finishes.
2598 Sometimes this is not the desired action. Setting \fBexitall\fR will instead
2599 make fio terminate all jobs in the same group. The option \fBexit_what\fR
2600 allows you to control which jobs get terminated when \fBexitall\fR is enabled.
2601 The default value is \fBgroup\fR.
2602 The allowed values are:
2603 .RS
2604 .RS
2605 .TP
2606 .B all
2607 terminates all jobs.
2608 .TP
2609 .B group
2610 is the default and does not change the behaviour of \fBexitall\fR.
2611 .TP
2612 .B stonewall
2613 terminates all currently running jobs across all groups and continues
2614 execution with the next stonewalled group.
2615 .RE
2616 .RE
2617 .TP
2618 .BI exec_prerun \fR=\fPstr
2619 Before running this job, issue the command specified through
2620 \fBsystem\fR\|(3). Output is redirected in a file called `jobname.prerun.txt'.
2621 .TP
2622 .BI exec_postrun \fR=\fPstr
2623 After the job completes, issue the command specified though
2624 \fBsystem\fR\|(3). Output is redirected in a file called `jobname.postrun.txt'.
2625 .TP
2626 .BI uid \fR=\fPint
2627 Instead of running as the invoking user, set the user ID to this value
2628 before the thread/process does any work.
2629 .TP
2630 .BI gid \fR=\fPint
2631 Set group ID, see \fBuid\fR.
2632 .SS "Verification"
2633 .TP
2634 .BI verify_only
2635 Do not perform specified workload, only verify data still matches previous
2636 invocation of this workload. This option allows one to check data multiple
2637 times at a later date without overwriting it. This option makes sense only
2638 for workloads that write data, and does not support workloads with the
2639 \fBtime_based\fR option set.
2640 .TP
2641 .BI do_verify \fR=\fPbool
2642 Run the verify phase after a write phase. Only valid if \fBverify\fR is
2643 set. Default: true.
2644 .TP
2645 .BI verify \fR=\fPstr
2646 If writing to a file, fio can verify the file contents after each iteration
2647 of the job. Each verification method also implies verification of special
2648 header, which is written to the beginning of each block. This header also
2649 includes meta information, like offset of the block, block number, timestamp
2650 when block was written, etc. \fBverify\fR can be combined with
2651 \fBverify_pattern\fR option. The allowed values are:
2652 .RS
2653 .RS
2654 .TP
2655 .B md5
2656 Use an md5 sum of the data area and store it in the header of
2657 each block.
2658 .TP
2659 .B crc64
2660 Use an experimental crc64 sum of the data area and store it in the
2661 header of each block.
2662 .TP
2663 .B crc32c
2664 Use a crc32c sum of the data area and store it in the header of
2665 each block. This will automatically use hardware acceleration
2666 (e.g. SSE4.2 on an x86 or CRC crypto extensions on ARM64) but will
2667 fall back to software crc32c if none is found. Generally the
2668 fastest checksum fio supports when hardware accelerated.
2669 .TP
2670 .B crc32c\-intel
2671 Synonym for crc32c.
2672 .TP
2673 .B crc32
2674 Use a crc32 sum of the data area and store it in the header of each
2675 block.
2676 .TP
2677 .B crc16
2678 Use a crc16 sum of the data area and store it in the header of each
2679 block.
2680 .TP
2681 .B crc7
2682 Use a crc7 sum of the data area and store it in the header of each
2683 block.
2684 .TP
2685 .B xxhash
2686 Use xxhash as the checksum function. Generally the fastest software
2687 checksum that fio supports.
2688 .TP
2689 .B sha512
2690 Use sha512 as the checksum function.
2691 .TP
2692 .B sha256
2693 Use sha256 as the checksum function.
2694 .TP
2695 .B sha1
2696 Use optimized sha1 as the checksum function.
2697 .TP
2698 .B sha3\-224
2699 Use optimized sha3\-224 as the checksum function.
2700 .TP
2701 .B sha3\-256
2702 Use optimized sha3\-256 as the checksum function.
2703 .TP
2704 .B sha3\-384
2705 Use optimized sha3\-384 as the checksum function.
2706 .TP
2707 .B sha3\-512
2708 Use optimized sha3\-512 as the checksum function.
2709 .TP
2710 .B meta
2711 This option is deprecated, since now meta information is included in
2712 generic verification header and meta verification happens by
2713 default. For detailed information see the description of the
2714 \fBverify\fR setting. This option is kept because of
2715 compatibility's sake with old configurations. Do not use it.
2716 .TP
2717 .B pattern
2718 Verify a strict pattern. Normally fio includes a header with some
2719 basic information and checksumming, but if this option is set, only
2720 the specific pattern set with \fBverify_pattern\fR is verified.
2721 .TP
2722 .B null
2723 Only pretend to verify. Useful for testing internals with
2724 `ioengine=null', not for much else.
2725 .RE
2726 .P
2727 This option can be used for repeated burn\-in tests of a system to make sure
2728 that the written data is also correctly read back. If the data direction
2729 given is a read or random read, fio will assume that it should verify a
2730 previously written file. If the data direction includes any form of write,
2731 the verify will be of the newly written data.
2732 .P
2733 To avoid false verification errors, do not use the norandommap option when
2734 verifying data with async I/O engines and I/O depths > 1.  Or use the
2735 norandommap and the lfsr random generator together to avoid writing to the
2736 same offset with muliple outstanding I/Os.
2737 .RE
2738 .TP
2739 .BI verify_offset \fR=\fPint
2740 Swap the verification header with data somewhere else in the block before
2741 writing. It is swapped back before verifying.
2742 .TP
2743 .BI verify_interval \fR=\fPint
2744 Write the verification header at a finer granularity than the
2745 \fBblocksize\fR. It will be written for chunks the size of
2746 \fBverify_interval\fR. \fBblocksize\fR should divide this evenly.
2747 .TP
2748 .BI verify_pattern \fR=\fPstr
2749 If set, fio will fill the I/O buffers with this pattern. Fio defaults to
2750 filling with totally random bytes, but sometimes it's interesting to fill
2751 with a known pattern for I/O verification purposes. Depending on the width
2752 of the pattern, fio will fill 1/2/3/4 bytes of the buffer at the time (it can
2753 be either a decimal or a hex number). The \fBverify_pattern\fR if larger than
2754 a 32\-bit quantity has to be a hex number that starts with either "0x" or
2755 "0X". Use with \fBverify\fR. Also, \fBverify_pattern\fR supports %o
2756 format, which means that for each block offset will be written and then
2757 verified back, e.g.:
2758 .RS
2759 .RS
2760 .P
2761 verify_pattern=%o
2762 .RE
2763 .P
2764 Or use combination of everything:
2765 .RS
2766 .P
2767 verify_pattern=0xff%o"abcd"\-12
2768 .RE
2769 .RE
2770 .TP
2771 .BI verify_fatal \fR=\fPbool
2772 Normally fio will keep checking the entire contents before quitting on a
2773 block verification failure. If this option is set, fio will exit the job on
2774 the first observed failure. Default: false.
2775 .TP
2776 .BI verify_dump \fR=\fPbool
2777 If set, dump the contents of both the original data block and the data block
2778 we read off disk to files. This allows later analysis to inspect just what
2779 kind of data corruption occurred. Off by default.
2780 .TP
2781 .BI verify_async \fR=\fPint
2782 Fio will normally verify I/O inline from the submitting thread. This option
2783 takes an integer describing how many async offload threads to create for I/O
2784 verification instead, causing fio to offload the duty of verifying I/O
2785 contents to one or more separate threads. If using this offload option, even
2786 sync I/O engines can benefit from using an \fBiodepth\fR setting higher
2787 than 1, as it allows them to have I/O in flight while verifies are running.
2788 Defaults to 0 async threads, i.e. verification is not asynchronous.
2789 .TP
2790 .BI verify_async_cpus \fR=\fPstr
2791 Tell fio to set the given CPU affinity on the async I/O verification
2792 threads. See \fBcpus_allowed\fR for the format used.
2793 .TP
2794 .BI verify_backlog \fR=\fPint
2795 Fio will normally verify the written contents of a job that utilizes verify
2796 once that job has completed. In other words, everything is written then
2797 everything is read back and verified. You may want to verify continually
2798 instead for a variety of reasons. Fio stores the meta data associated with
2799 an I/O block in memory, so for large verify workloads, quite a bit of memory
2800 would be used up holding this meta data. If this option is enabled, fio will
2801 write only N blocks before verifying these blocks.
2802 .TP
2803 .BI verify_backlog_batch \fR=\fPint
2804 Control how many blocks fio will verify if \fBverify_backlog\fR is
2805 set. If not set, will default to the value of \fBverify_backlog\fR
2806 (meaning the entire queue is read back and verified). If
2807 \fBverify_backlog_batch\fR is less than \fBverify_backlog\fR then not all
2808 blocks will be verified, if \fBverify_backlog_batch\fR is larger than
2809 \fBverify_backlog\fR, some blocks will be verified more than once.
2810 .TP
2811 .BI verify_state_save \fR=\fPbool
2812 When a job exits during the write phase of a verify workload, save its
2813 current state. This allows fio to replay up until that point, if the verify
2814 state is loaded for the verify read phase. The format of the filename is,
2815 roughly:
2816 .RS
2817 .RS
2818 .P
2819 <type>\-<jobname>\-<jobindex>\-verify.state.
2820 .RE
2821 .P
2822 <type> is "local" for a local run, "sock" for a client/server socket
2823 connection, and "ip" (192.168.0.1, for instance) for a networked
2824 client/server connection. Defaults to true.
2825 .RE
2826 .TP
2827 .BI verify_state_load \fR=\fPbool
2828 If a verify termination trigger was used, fio stores the current write state
2829 of each thread. This can be used at verification time so that fio knows how
2830 far it should verify. Without this information, fio will run a full
2831 verification pass, according to the settings in the job file used. Default
2832 false.
2833 .TP
2834 .BI trim_percentage \fR=\fPint
2835 Number of verify blocks to discard/trim.
2836 .TP
2837 .BI trim_verify_zero \fR=\fPbool
2838 Verify that trim/discarded blocks are returned as zeros.
2839 .TP
2840 .BI trim_backlog \fR=\fPint
2841 Verify that trim/discarded blocks are returned as zeros.
2842 .TP
2843 .BI trim_backlog_batch \fR=\fPint
2844 Trim this number of I/O blocks.
2845 .TP
2846 .BI experimental_verify \fR=\fPbool
2847 Enable experimental verification.
2848 .SS "Steady state"
2849 .TP
2850 .BI steadystate \fR=\fPstr:float "\fR,\fP ss" \fR=\fPstr:float
2851 Define the criterion and limit for assessing steady state performance. The
2852 first parameter designates the criterion whereas the second parameter sets
2853 the threshold. When the criterion falls below the threshold for the
2854 specified duration, the job will stop. For example, `iops_slope:0.1%' will
2855 direct fio to terminate the job when the least squares regression slope
2856 falls below 0.1% of the mean IOPS. If \fBgroup_reporting\fR is enabled
2857 this will apply to all jobs in the group. Below is the list of available
2858 steady state assessment criteria. All assessments are carried out using only
2859 data from the rolling collection window. Threshold limits can be expressed
2860 as a fixed value or as a percentage of the mean in the collection window.
2861 .RS
2862 .P
2863 When using this feature, most jobs should include the \fBtime_based\fR
2864 and \fBruntime\fR options or the \fBloops\fR option so that fio does not
2865 stop running after it has covered the full size of the specified file(s)
2866 or device(s).
2867 .RS
2868 .RS
2869 .TP
2870 .B iops
2871 Collect IOPS data. Stop the job if all individual IOPS measurements
2872 are within the specified limit of the mean IOPS (e.g., `iops:2'
2873 means that all individual IOPS values must be within 2 of the mean,
2874 whereas `iops:0.2%' means that all individual IOPS values must be
2875 within 0.2% of the mean IOPS to terminate the job).
2876 .TP
2877 .B iops_slope
2878 Collect IOPS data and calculate the least squares regression
2879 slope. Stop the job if the slope falls below the specified limit.
2880 .TP
2881 .B bw
2882 Collect bandwidth data. Stop the job if all individual bandwidth
2883 measurements are within the specified limit of the mean bandwidth.
2884 .TP
2885 .B bw_slope
2886 Collect bandwidth data and calculate the least squares regression
2887 slope. Stop the job if the slope falls below the specified limit.
2888 .RE
2889 .RE
2890 .TP
2891 .BI steadystate_duration \fR=\fPtime "\fR,\fP ss_dur" \fR=\fPtime
2892 A rolling window of this duration will be used to judge whether steady state
2893 has been reached. Data will be collected once per second. The default is 0
2894 which disables steady state detection. When the unit is omitted, the
2895 value is interpreted in seconds.
2896 .TP
2897 .BI steadystate_ramp_time \fR=\fPtime "\fR,\fP ss_ramp" \fR=\fPtime
2898 Allow the job to run for the specified duration before beginning data
2899 collection for checking the steady state job termination criterion. The
2900 default is 0. When the unit is omitted, the value is interpreted in seconds.
2901 .SS "Measurements and reporting"
2902 .TP
2903 .BI per_job_logs \fR=\fPbool
2904 If set, this generates bw/clat/iops log with per file private filenames. If
2905 not set, jobs with identical names will share the log filename. Default:
2906 true.
2907 .TP
2908 .BI group_reporting
2909 It may sometimes be interesting to display statistics for groups of jobs as
2910 a whole instead of for each individual job. This is especially true if
2911 \fBnumjobs\fR is used; looking at individual thread/process output
2912 quickly becomes unwieldy. To see the final report per-group instead of
2913 per-job, use \fBgroup_reporting\fR. Jobs in a file will be part of the
2914 same reporting group, unless if separated by a \fBstonewall\fR, or by
2915 using \fBnew_group\fR.
2916 .TP
2917 .BI new_group
2918 Start a new reporting group. See: \fBgroup_reporting\fR. If not given,
2919 all jobs in a file will be part of the same reporting group, unless
2920 separated by a \fBstonewall\fR.
2921 .TP
2922 .BI stats \fR=\fPbool
2923 By default, fio collects and shows final output results for all jobs
2924 that run. If this option is set to 0, then fio will ignore it in
2925 the final stat output.
2926 .TP
2927 .BI write_bw_log \fR=\fPstr
2928 If given, write a bandwidth log for this job. Can be used to store data of
2929 the bandwidth of the jobs in their lifetime.
2930 .RS
2931 .P
2932 If no str argument is given, the default filename of
2933 `jobname_type.x.log' is used. Even when the argument is given, fio
2934 will still append the type of log. So if one specifies:
2935 .RS
2936 .P
2937 write_bw_log=foo
2938 .RE
2939 .P
2940 The actual log name will be `foo_bw.x.log' where `x' is the index
2941 of the job (1..N, where N is the number of jobs). If
2942 \fBper_job_logs\fR is false, then the filename will not include the
2943 `.x` job index.
2944 .P
2945 The included \fBfio_generate_plots\fR script uses gnuplot to turn these
2946 text files into nice graphs. See the \fBLOG FILE FORMATS\fR section for how data is
2947 structured within the file.
2948 .RE
2949 .TP
2950 .BI write_lat_log \fR=\fPstr
2951 Same as \fBwrite_bw_log\fR, except this option creates I/O
2952 submission (e.g., `name_slat.x.log'), completion (e.g.,
2953 `name_clat.x.log'), and total (e.g., `name_lat.x.log') latency
2954 files instead. See \fBwrite_bw_log\fR for details about the
2955 filename format and the \fBLOG FILE FORMATS\fR section for how data is structured
2956 within the files.
2957 .TP
2958 .BI write_hist_log \fR=\fPstr
2959 Same as \fBwrite_bw_log\fR but writes an I/O completion latency
2960 histogram file (e.g., `name_hist.x.log') instead. Note that this
2961 file will be empty unless \fBlog_hist_msec\fR has also been set.
2962 See \fBwrite_bw_log\fR for details about the filename format and
2963 the \fBLOG FILE FORMATS\fR section for how data is structured
2964 within the file.
2965 .TP
2966 .BI write_iops_log \fR=\fPstr
2967 Same as \fBwrite_bw_log\fR, but writes an IOPS file (e.g.
2968 `name_iops.x.log`) instead. Because fio defaults to individual
2969 I/O logging, the value entry in the IOPS log will be 1 unless windowed
2970 logging (see \fBlog_avg_msec\fR) has been enabled. See
2971 \fBwrite_bw_log\fR for details about the filename format and \fBLOG
2972 FILE FORMATS\fR for how data is structured within the file.
2973 .TP
2974 .BI log_avg_msec \fR=\fPint
2975 By default, fio will log an entry in the iops, latency, or bw log for every
2976 I/O that completes. When writing to the disk log, that can quickly grow to a
2977 very large size. Setting this option makes fio average the each log entry
2978 over the specified period of time, reducing the resolution of the log. See
2979 \fBlog_max_value\fR as well. Defaults to 0, logging all entries.
2980 Also see \fBLOG FILE FORMATS\fR section.
2981 .TP
2982 .BI log_hist_msec \fR=\fPint
2983 Same as \fBlog_avg_msec\fR, but logs entries for completion latency
2984 histograms. Computing latency percentiles from averages of intervals using
2985 \fBlog_avg_msec\fR is inaccurate. Setting this option makes fio log
2986 histogram entries over the specified period of time, reducing log sizes for
2987 high IOPS devices while retaining percentile accuracy. See
2988 \fBlog_hist_coarseness\fR and \fBwrite_hist_log\fR as well.
2989 Defaults to 0, meaning histogram logging is disabled.
2990 .TP
2991 .BI log_hist_coarseness \fR=\fPint
2992 Integer ranging from 0 to 6, defining the coarseness of the resolution of
2993 the histogram logs enabled with \fBlog_hist_msec\fR. For each increment
2994 in coarseness, fio outputs half as many bins. Defaults to 0, for which
2995 histogram logs contain 1216 latency bins. See \fBLOG FILE FORMATS\fR section.
2996 .TP
2997 .BI log_max_value \fR=\fPbool
2998 If \fBlog_avg_msec\fR is set, fio logs the average over that window. If
2999 you instead want to log the maximum value, set this option to 1. Defaults to
3000 0, meaning that averaged values are logged.
3001 .TP
3002 .BI log_offset \fR=\fPbool
3003 If this is set, the iolog options will include the byte offset for the I/O
3004 entry as well as the other data values. Defaults to 0 meaning that
3005 offsets are not present in logs. Also see \fBLOG FILE FORMATS\fR section.
3006 .TP
3007 .BI log_compression \fR=\fPint
3008 If this is set, fio will compress the I/O logs as it goes, to keep the
3009 memory footprint lower. When a log reaches the specified size, that chunk is
3010 removed and compressed in the background. Given that I/O logs are fairly
3011 highly compressible, this yields a nice memory savings for longer runs. The
3012 downside is that the compression will consume some background CPU cycles, so
3013 it may impact the run. This, however, is also true if the logging ends up
3014 consuming most of the system memory. So pick your poison. The I/O logs are
3015 saved normally at the end of a run, by decompressing the chunks and storing
3016 them in the specified log file. This feature depends on the availability of
3017 zlib.
3018 .TP
3019 .BI log_compression_cpus \fR=\fPstr
3020 Define the set of CPUs that are allowed to handle online log compression for
3021 the I/O jobs. This can provide better isolation between performance
3022 sensitive jobs, and background compression work. See \fBcpus_allowed\fR for
3023 the format used.
3024 .TP
3025 .BI log_store_compressed \fR=\fPbool
3026 If set, fio will store the log files in a compressed format. They can be
3027 decompressed with fio, using the \fB\-\-inflate\-log\fR command line
3028 parameter. The files will be stored with a `.fz' suffix.
3029 .TP
3030 .BI log_unix_epoch \fR=\fPbool
3031 If set, fio will log Unix timestamps to the log files produced by enabling
3032 write_type_log for each log type, instead of the default zero-based
3033 timestamps.
3034 .TP
3035 .BI block_error_percentiles \fR=\fPbool
3036 If set, record errors in trim block-sized units from writes and trims and
3037 output a histogram of how many trims it took to get to errors, and what kind
3038 of error was encountered.
3039 .TP
3040 .BI bwavgtime \fR=\fPint
3041 Average the calculated bandwidth over the given time. Value is specified in
3042 milliseconds. If the job also does bandwidth logging through
3043 \fBwrite_bw_log\fR, then the minimum of this option and
3044 \fBlog_avg_msec\fR will be used. Default: 500ms.
3045 .TP
3046 .BI iopsavgtime \fR=\fPint
3047 Average the calculated IOPS over the given time. Value is specified in
3048 milliseconds. If the job also does IOPS logging through
3049 \fBwrite_iops_log\fR, then the minimum of this option and
3050 \fBlog_avg_msec\fR will be used. Default: 500ms.
3051 .TP
3052 .BI disk_util \fR=\fPbool
3053 Generate disk utilization statistics, if the platform supports it.
3054 Default: true.
3055 .TP
3056 .BI disable_lat \fR=\fPbool
3057 Disable measurements of total latency numbers. Useful only for cutting back
3058 the number of calls to \fBgettimeofday\fR\|(2), as that does impact
3059 performance at really high IOPS rates. Note that to really get rid of a
3060 large amount of these calls, this option must be used with
3061 \fBdisable_slat\fR and \fBdisable_bw_measurement\fR as well.
3062 .TP
3063 .BI disable_clat \fR=\fPbool
3064 Disable measurements of completion latency numbers. See
3065 \fBdisable_lat\fR.
3066 .TP
3067 .BI disable_slat \fR=\fPbool
3068 Disable measurements of submission latency numbers. See
3069 \fBdisable_lat\fR.
3070 .TP
3071 .BI disable_bw_measurement \fR=\fPbool "\fR,\fP disable_bw" \fR=\fPbool
3072 Disable measurements of throughput/bandwidth numbers. See
3073 \fBdisable_lat\fR.
3074 .TP
3075 .BI slat_percentiles \fR=\fPbool
3076 Report submission latency percentiles. Submission latency is not recorded
3077 for synchronous ioengines.
3078 .TP
3079 .BI clat_percentiles \fR=\fPbool
3080 Report completion latency percentiles.
3081 .TP
3082 .BI lat_percentiles \fR=\fPbool
3083 Report total latency percentiles. Total latency is the sum of submission
3084 latency and completion latency.
3085 .TP
3086 .BI percentile_list \fR=\fPfloat_list
3087 Overwrite the default list of percentiles for latencies and the
3088 block error histogram. Each number is a floating point number in the range
3089 (0,100], and the maximum length of the list is 20. Use ':' to separate the
3090 numbers. For example, `\-\-percentile_list=99.5:99.9' will cause fio to
3091 report the latency durations below which 99.5% and 99.9% of the observed
3092 latencies fell, respectively.
3093 .TP
3094 .BI significant_figures \fR=\fPint
3095 If using \fB\-\-output\-format\fR of `normal', set the significant figures
3096 to this value. Higher values will yield more precise IOPS and throughput
3097 units, while lower values will round. Requires a minimum value of 1 and a
3098 maximum value of 10. Defaults to 4.
3099 .SS "Error handling"
3100 .TP
3101 .BI exitall_on_error
3102 When one job finishes in error, terminate the rest. The default is to wait
3103 for each job to finish.
3104 .TP
3105 .BI continue_on_error \fR=\fPstr
3106 Normally fio will exit the job on the first observed failure. If this option
3107 is set, fio will continue the job when there is a 'non-fatal error' (EIO or
3108 EILSEQ) until the runtime is exceeded or the I/O size specified is
3109 completed. If this option is used, there are two more stats that are
3110 appended, the total error count and the first error. The error field given
3111 in the stats is the first error that was hit during the run.
3112 The allowed values are:
3113 .RS
3114 .RS
3115 .TP
3116 .B none
3117 Exit on any I/O or verify errors.
3118 .TP
3119 .B read
3120 Continue on read errors, exit on all others.
3121 .TP
3122 .B write
3123 Continue on write errors, exit on all others.
3124 .TP
3125 .B io
3126 Continue on any I/O error, exit on all others.
3127 .TP
3128 .B verify
3129 Continue on verify errors, exit on all others.
3130 .TP
3131 .B all
3132 Continue on all errors.
3133 .TP
3134 .B 0
3135 Backward-compatible alias for 'none'.
3136 .TP
3137 .B 1
3138 Backward-compatible alias for 'all'.
3139 .RE
3140 .RE
3141 .TP
3142 .BI ignore_error \fR=\fPstr
3143 Sometimes you want to ignore some errors during test in that case you can
3144 specify error list for each error type, instead of only being able to
3145 ignore the default 'non-fatal error' using \fBcontinue_on_error\fR.
3146 `ignore_error=READ_ERR_LIST,WRITE_ERR_LIST,VERIFY_ERR_LIST' errors for
3147 given error type is separated with ':'. Error may be symbol ('ENOSPC', 'ENOMEM')
3148 or integer. Example:
3149 .RS
3150 .RS
3151 .P
3152 ignore_error=EAGAIN,ENOSPC:122
3153 .RE
3154 .P
3155 This option will ignore EAGAIN from READ, and ENOSPC and 122(EDQUOT) from
3156 WRITE. This option works by overriding \fBcontinue_on_error\fR with
3157 the list of errors for each error type if any.
3158 .RE
3159 .TP
3160 .BI error_dump \fR=\fPbool
3161 If set dump every error even if it is non fatal, true by default. If
3162 disabled only fatal error will be dumped.
3163 .SS "Running predefined workloads"
3164 Fio includes predefined profiles that mimic the I/O workloads generated by
3165 other tools.
3166 .TP
3167 .BI profile \fR=\fPstr
3168 The predefined workload to run. Current profiles are:
3169 .RS
3170 .RS
3171 .TP
3172 .B tiobench
3173 Threaded I/O bench (tiotest/tiobench) like workload.
3174 .TP
3175 .B act
3176 Aerospike Certification Tool (ACT) like workload.
3177 .RE
3178 .RE
3179 .P
3180 To view a profile's additional options use \fB\-\-cmdhelp\fR after specifying
3181 the profile. For example:
3182 .RS
3183 .TP
3184 $ fio \-\-profile=act \-\-cmdhelp
3185 .RE
3186 .SS "Act profile options"
3187 .TP
3188 .BI device\-names \fR=\fPstr
3189 Devices to use.
3190 .TP
3191 .BI load \fR=\fPint
3192 ACT load multiplier. Default: 1.
3193 .TP
3194 .BI test\-duration\fR=\fPtime
3195 How long the entire test takes to run. When the unit is omitted, the value
3196 is given in seconds. Default: 24h.
3197 .TP
3198 .BI threads\-per\-queue\fR=\fPint
3199 Number of read I/O threads per device. Default: 8.
3200 .TP
3201 .BI read\-req\-num\-512\-blocks\fR=\fPint
3202 Number of 512B blocks to read at the time. Default: 3.
3203 .TP
3204 .BI large\-block\-op\-kbytes\fR=\fPint
3205 Size of large block ops in KiB (writes). Default: 131072.
3206 .TP
3207 .BI prep
3208 Set to run ACT prep phase.
3209 .SS "Tiobench profile options"
3210 .TP
3211 .BI size\fR=\fPstr
3212 Size in MiB.
3213 .TP
3214 .BI block\fR=\fPint
3215 Block size in bytes. Default: 4096.
3216 .TP
3217 .BI numruns\fR=\fPint
3218 Number of runs.
3219 .TP
3220 .BI dir\fR=\fPstr
3221 Test directory.
3222 .TP
3223 .BI threads\fR=\fPint
3224 Number of threads.
3225 .SH OUTPUT
3226 Fio spits out a lot of output. While running, fio will display the status of the
3227 jobs created. An example of that would be:
3228 .P
3229 .nf
3230                 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]
3231 .fi
3232 .P
3233 The characters inside the first set of square brackets denote the current status of
3234 each thread. The first character is the first job defined in the job file, and so
3235 forth. The possible values (in typical life cycle order) are:
3236 .RS
3237 .TP
3238 .PD 0
3239 .B P
3240 Thread setup, but not started.
3241 .TP
3242 .B C
3243 Thread created.
3244 .TP
3245 .B I
3246 Thread initialized, waiting or generating necessary data.
3247 .TP
3248 .B p
3249 Thread running pre-reading file(s).
3250 .TP
3251 .B /
3252 Thread is in ramp period.
3253 .TP
3254 .B R
3255 Running, doing sequential reads.
3256 .TP
3257 .B r
3258 Running, doing random reads.
3259 .TP
3260 .B W
3261 Running, doing sequential writes.
3262 .TP
3263 .B w
3264 Running, doing random writes.
3265 .TP
3266 .B M
3267 Running, doing mixed sequential reads/writes.
3268 .TP
3269 .B m
3270 Running, doing mixed random reads/writes.
3271 .TP
3272 .B D
3273 Running, doing sequential trims.
3274 .TP
3275 .B d
3276 Running, doing random trims.
3277 .TP
3278 .B F
3279 Running, currently waiting for \fBfsync\fR\|(2).
3280 .TP
3281 .B V
3282 Running, doing verification of written data.
3283 .TP
3284 .B f
3285 Thread finishing.
3286 .TP
3287 .B E
3288 Thread exited, not reaped by main thread yet.
3289 .TP
3290 .B \-
3291 Thread reaped.
3292 .TP
3293 .B X
3294 Thread reaped, exited with an error.
3295 .TP
3296 .B K
3297 Thread reaped, exited due to signal.
3298 .PD
3299 .RE
3300 .P
3301 Fio will condense the thread string as not to take up more space on the command
3302 line than needed. For instance, if you have 10 readers and 10 writers running,
3303 the output would look like this:
3304 .P
3305 .nf
3306                 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]
3307 .fi
3308 .P
3309 Note that the status string is displayed in order, so it's possible to tell which of
3310 the jobs are currently doing what. In the example above this means that jobs 1\-\-10
3311 are readers and 11\-\-20 are writers.
3312 .P
3313 The other values are fairly self explanatory \-\- number of threads currently
3314 running and doing I/O, the number of currently open files (f=), the estimated
3315 completion percentage, the rate of I/O since last check (read speed listed first,
3316 then write speed and optionally trim speed) in terms of bandwidth and IOPS,
3317 and time to completion for the current running group. It's impossible to estimate
3318 runtime of the following groups (if any).
3319 .P
3320 When fio is done (or interrupted by Ctrl\-C), it will show the data for
3321 each thread, group of threads, and disks in that order. For each overall thread (or
3322 group) the output looks like:
3323 .P
3324 .nf
3325                 Client1: (groupid=0, jobs=1): err= 0: pid=16109: Sat Jun 24 12:07:54 2017
3326                   write: IOPS=88, BW=623KiB/s (638kB/s)(30.4MiB/50032msec)
3327                     slat (nsec): min=500, max=145500, avg=8318.00, stdev=4781.50
3328                     clat (usec): min=170, max=78367, avg=4019.02, stdev=8293.31
3329                      lat (usec): min=174, max=78375, avg=4027.34, stdev=8291.79
3330                     clat percentiles (usec):
3331                      |  1.00th=[  302],  5.00th=[  326], 10.00th=[  343], 20.00th=[  363],
3332                      | 30.00th=[  392], 40.00th=[  404], 50.00th=[  416], 60.00th=[  445],
3333                      | 70.00th=[  816], 80.00th=[ 6718], 90.00th=[12911], 95.00th=[21627],
3334                      | 99.00th=[43779], 99.50th=[51643], 99.90th=[68682], 99.95th=[72877],
3335                      | 99.99th=[78119]
3336                    bw (  KiB/s): min=  532, max=  686, per=0.10%, avg=622.87, stdev=24.82, samples=  100
3337                    iops        : min=   76, max=   98, avg=88.98, stdev= 3.54, samples=  100
3338                   lat (usec)   : 250=0.04%, 500=64.11%, 750=4.81%, 1000=2.79%
3339                   lat (msec)   : 2=4.16%, 4=1.84%, 10=4.90%, 20=11.33%, 50=5.37%
3340                   lat (msec)   : 100=0.65%
3341                   cpu          : usr=0.27%, sys=0.18%, ctx=12072, majf=0, minf=21
3342                   IO depths    : 1=85.0%, 2=13.1%, 4=1.8%, 8=0.1%, 16=0.0%, 32=0.0%, >=64=0.0%
3343                      submit    : 0=0.0%, 4=100.0%, 8=0.0%, 16=0.0%, 32=0.0%, 64=0.0%, >=64=0.0%
3344                      complete  : 0=0.0%, 4=100.0%, 8=0.0%, 16=0.0%, 32=0.0%, 64=0.0%, >=64=0.0%
3345                      issued rwt: total=0,4450,0, short=0,0,0, dropped=0,0,0
3346                      latency   : target=0, window=0, percentile=100.00%, depth=8
3347 .fi
3348 .P
3349 The job name (or first job's name when using \fBgroup_reporting\fR) is printed,
3350 along with the group id, count of jobs being aggregated, last error id seen (which
3351 is 0 when there are no errors), pid/tid of that thread and the time the job/group
3352 completed. Below are the I/O statistics for each data direction performed (showing
3353 writes in the example above). In the order listed, they denote:
3354 .RS
3355 .TP
3356 .B read/write/trim
3357 The string before the colon shows the I/O direction the statistics
3358 are for. \fIIOPS\fR is the average I/Os performed per second. \fIBW\fR
3359 is the average bandwidth rate shown as: value in power of 2 format
3360 (value in power of 10 format). The last two values show: (total
3361 I/O performed in power of 2 format / \fIruntime\fR of that thread).
3362 .TP
3363 .B slat
3364 Submission latency (\fImin\fR being the minimum, \fImax\fR being the
3365 maximum, \fIavg\fR being the average, \fIstdev\fR being the standard
3366 deviation). This is the time it took to submit the I/O. For
3367 sync I/O this row is not displayed as the slat is really the
3368 completion latency (since queue/complete is one operation there).
3369 This value can be in nanoseconds, microseconds or milliseconds \-\-\-
3370 fio will choose the most appropriate base and print that (in the
3371 example above nanoseconds was the best scale). Note: in \fB\-\-minimal\fR mode
3372 latencies are always expressed in microseconds.
3373 .TP
3374 .B clat
3375 Completion latency. Same names as slat, this denotes the time from
3376 submission to completion of the I/O pieces. For sync I/O, clat will
3377 usually be equal (or very close) to 0, as the time from submit to
3378 complete is basically just CPU time (I/O has already been done, see slat
3379 explanation).
3380 .TP
3381 .B lat
3382 Total latency. Same names as slat and clat, this denotes the time from
3383 when fio created the I/O unit to completion of the I/O operation.
3384 .TP
3385 .B bw
3386 Bandwidth statistics based on samples. Same names as the xlat stats,
3387 but also includes the number of samples taken (\fIsamples\fR) and an
3388 approximate percentage of total aggregate bandwidth this thread
3389 received in its group (\fIper\fR). This last value is only really
3390 useful if the threads in this group are on the same disk, since they
3391 are then competing for disk access.
3392 .TP
3393 .B iops
3394 IOPS statistics based on samples. Same names as \fBbw\fR.
3395 .TP
3396 .B lat (nsec/usec/msec)
3397 The distribution of I/O completion latencies. This is the time from when
3398 I/O leaves fio and when it gets completed. Unlike the separate
3399 read/write/trim sections above, the data here and in the remaining
3400 sections apply to all I/Os for the reporting group. 250=0.04% means that
3401 0.04% of the I/Os completed in under 250us. 500=64.11% means that 64.11%
3402 of the I/Os required 250 to 499us for completion.
3403 .TP
3404 .B cpu
3405 CPU usage. User and system time, along with the number of context
3406 switches this thread went through, usage of system and user time, and
3407 finally the number of major and minor page faults. The CPU utilization
3408 numbers are averages for the jobs in that reporting group, while the
3409 context and fault counters are summed.
3410 .TP
3411 .B IO depths
3412 The distribution of I/O depths over the job lifetime. The numbers are
3413 divided into powers of 2 and each entry covers depths from that value
3414 up to those that are lower than the next entry \-\- e.g., 16= covers
3415 depths from 16 to 31. Note that the range covered by a depth
3416 distribution entry can be different to the range covered by the
3417 equivalent \fBsubmit\fR/\fBcomplete\fR distribution entry.
3418 .TP
3419 .B IO submit
3420 How many pieces of I/O were submitting in a single submit call. Each
3421 entry denotes that amount and below, until the previous entry \-\- e.g.,
3422 16=100% means that we submitted anywhere between 9 to 16 I/Os per submit
3423 call. Note that the range covered by a \fBsubmit\fR distribution entry can
3424 be different to the range covered by the equivalent depth distribution
3425 entry.
3426 .TP
3427 .B IO complete
3428 Like the above \fBsubmit\fR number, but for completions instead.
3429 .TP
3430 .B IO issued rwt
3431 The number of \fBread/write/trim\fR requests issued, and how many of them were
3432 short or dropped.
3433 .TP
3434 .B IO latency
3435 These values are for \fBlatency_target\fR and related options. When
3436 these options are engaged, this section describes the I/O depth required
3437 to meet the specified latency target.
3438 .RE
3439 .P
3440 After each client has been listed, the group statistics are printed. They
3441 will look like this:
3442 .P
3443 .nf
3444                 Run status group 0 (all jobs):
3445                    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
3446                   WRITE: bw=1231KiB/s (1261kB/s), 616KiB/s\-621KiB/s (630kB/s\-636kB/s), io=64.0MiB (67.1MB), run=52747\-53223msec
3447 .fi
3448 .P
3449 For each data direction it prints:
3450 .RS
3451 .TP
3452 .B bw
3453 Aggregate bandwidth of threads in this group followed by the
3454 minimum and maximum bandwidth of all the threads in this group.
3455 Values outside of brackets are power-of-2 format and those
3456 within are the equivalent value in a power-of-10 format.
3457 .TP
3458 .B io
3459 Aggregate I/O performed of all threads in this group. The
3460 format is the same as \fBbw\fR.
3461 .TP
3462 .B run
3463 The smallest and longest runtimes of the threads in this group.
3464 .RE
3465 .P
3466 And finally, the disk statistics are printed. This is Linux specific.
3467 They will look like this:
3468 .P
3469 .nf
3470                   Disk stats (read/write):
3471                     sda: ios=16398/16511, merge=30/162, ticks=6853/819634, in_queue=826487, util=100.00%
3472 .fi
3473 .P
3474 Each value is printed for both reads and writes, with reads first. The
3475 numbers denote:
3476 .RS
3477 .TP
3478 .B ios
3479 Number of I/Os performed by all groups.
3480 .TP
3481 .B merge
3482 Number of merges performed by the I/O scheduler.
3483 .TP
3484 .B ticks
3485 Number of ticks we kept the disk busy.
3486 .TP
3487 .B in_queue
3488 Total time spent in the disk queue.
3489 .TP
3490 .B util
3491 The disk utilization. A value of 100% means we kept the disk
3492 busy constantly, 50% would be a disk idling half of the time.
3493 .RE
3494 .P
3495 It is also possible to get fio to dump the current output while it is running,
3496 without terminating the job. To do that, send fio the USR1 signal. You can
3497 also get regularly timed dumps by using the \fB\-\-status\-interval\fR
3498 parameter, or by creating a file in `/tmp' named
3499 `fio\-dump\-status'. If fio sees this file, it will unlink it and dump the
3500 current output status.
3501 .SH TERSE OUTPUT
3502 For scripted usage where you typically want to generate tables or graphs of the
3503 results, fio can output the results in a semicolon separated format. The format
3504 is one long line of values, such as:
3505 .P
3506 .nf
3507                 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%
3508                 A description of this job goes here.
3509 .fi
3510 .P
3511 The job description (if provided) follows on a second line for terse v2.
3512 It appears on the same line for other terse versions.
3513 .P
3514 To enable terse output, use the \fB\-\-minimal\fR or
3515 `\-\-output\-format=terse' command line options. The
3516 first value is the version of the terse output format. If the output has to be
3517 changed for some reason, this number will be incremented by 1 to signify that
3518 change.
3519 .P
3520 Split up, the format is as follows (comments in brackets denote when a
3521 field was introduced or whether it's specific to some terse version):
3522 .P
3523 .nf
3524                         terse version, fio version [v3], jobname, groupid, error
3525 .fi
3526 .RS
3527 .P
3528 .B
3529 READ status:
3530 .RE
3531 .P
3532 .nf
3533                         Total IO (KiB), bandwidth (KiB/sec), IOPS, runtime (msec)
3534                         Submission latency: min, max, mean, stdev (usec)
3535                         Completion latency: min, max, mean, stdev (usec)
3536                         Completion latency percentiles: 20 fields (see below)
3537                         Total latency: min, max, mean, stdev (usec)
3538                         Bw (KiB/s): min, max, aggregate percentage of total, mean, stdev, number of samples [v5]
3539                         IOPS [v5]: min, max, mean, stdev, number of samples
3540 .fi
3541 .RS
3542 .P
3543 .B
3544 WRITE status:
3545 .RE
3546 .P
3547 .nf
3548                         Total IO (KiB), bandwidth (KiB/sec), IOPS, runtime (msec)
3549                         Submission latency: min, max, mean, stdev (usec)
3550                         Completion latency: min, max, mean, stdev (usec)
3551                         Completion latency percentiles: 20 fields (see below)
3552                         Total latency: min, max, mean, stdev (usec)
3553                         Bw (KiB/s): min, max, aggregate percentage of total, mean, stdev, number of samples [v5]
3554                         IOPS [v5]: min, max, mean, stdev, number of samples
3555 .fi
3556 .RS
3557 .P
3558 .B
3559 TRIM status [all but version 3]:
3560 .RE
3561 .P
3562 .nf
3563                         Fields are similar to \fBREAD/WRITE\fR status.
3564 .fi
3565 .RS
3566 .P
3567 .B
3568 CPU usage:
3569 .RE
3570 .P
3571 .nf
3572                         user, system, context switches, major faults, minor faults
3573 .fi
3574 .RS
3575 .P
3576 .B
3577 I/O depths:
3578 .RE
3579 .P
3580 .nf
3581                         <=1, 2, 4, 8, 16, 32, >=64
3582 .fi
3583 .RS
3584 .P
3585 .B
3586 I/O latencies microseconds:
3587 .RE
3588 .P
3589 .nf
3590                         <=2, 4, 10, 20, 50, 100, 250, 500, 750, 1000
3591 .fi
3592 .RS
3593 .P
3594 .B
3595 I/O latencies milliseconds:
3596 .RE
3597 .P
3598 .nf
3599                         <=2, 4, 10, 20, 50, 100, 250, 500, 750, 1000, 2000, >=2000
3600 .fi
3601 .RS
3602 .P
3603 .B
3604 Disk utilization [v3]:
3605 .RE
3606 .P
3607 .nf
3608                         disk name, read ios, write ios, read merges, write merges, read ticks, write ticks, time spent in queue, disk utilization percentage
3609 .fi
3610 .RS
3611 .P
3612 .B
3613 Additional Info (dependent on continue_on_error, default off):
3614 .RE
3615 .P
3616 .nf
3617                         total # errors, first error code
3618 .fi
3619 .RS
3620 .P
3621 .B
3622 Additional Info (dependent on description being set):
3623 .RE
3624 .P
3625 .nf
3626                         Text description
3627 .fi
3628 .P
3629 Completion latency percentiles can be a grouping of up to 20 sets, so for the
3630 terse output fio writes all of them. Each field will look like this:
3631 .P
3632 .nf
3633                 1.00%=6112
3634 .fi
3635 .P
3636 which is the Xth percentile, and the `usec' latency associated with it.
3637 .P
3638 For \fBDisk utilization\fR, all disks used by fio are shown. So for each disk there
3639 will be a disk utilization section.
3640 .P
3641 Below is a single line containing short names for each of the fields in the
3642 minimal output v3, separated by semicolons:
3643 .P
3644 .nf
3645                 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
3646 .fi
3647 .P
3648 In client/server mode terse output differs from what appears when jobs are run
3649 locally. Disk utilization data is omitted from the standard terse output and
3650 for v3 and later appears on its own separate line at the end of each terse
3651 reporting cycle.
3652 .SH JSON OUTPUT
3653 The \fBjson\fR output format is intended to be both human readable and convenient
3654 for automated parsing. For the most part its sections mirror those of the
3655 \fBnormal\fR output. The \fBruntime\fR value is reported in msec and the \fBbw\fR value is
3656 reported in 1024 bytes per second units.
3657 .fi
3658 .SH JSON+ OUTPUT
3659 The \fBjson+\fR output format is identical to the \fBjson\fR output format except that it
3660 adds a full dump of the completion latency bins. Each \fBbins\fR object contains a
3661 set of (key, value) pairs where keys are latency durations and values count how
3662 many I/Os had completion latencies of the corresponding duration. For example,
3663 consider:
3664 .RS
3665 .P
3666 "bins" : { "87552" : 1, "89600" : 1, "94720" : 1, "96768" : 1, "97792" : 1, "99840" : 1, "100864" : 2, "103936" : 6, "104960" : 534, "105984" : 5995, "107008" : 7529, ... }
3667 .RE
3668 .P
3669 This data indicates that one I/O required 87,552ns to complete, two I/Os required
3670 100,864ns to complete, and 7529 I/Os required 107,008ns to complete.
3671 .P
3672 Also included with fio is a Python script \fBfio_jsonplus_clat2csv\fR that takes
3673 json+ output and generates CSV-formatted latency data suitable for plotting.
3674 .P
3675 The latency durations actually represent the midpoints of latency intervals.
3676 For details refer to `stat.h' in the fio source.
3677 .SH TRACE FILE FORMAT
3678 There are two trace file format that you can encounter. The older (v1) format is
3679 unsupported since version 1.20\-rc3 (March 2008). It will still be described
3680 below in case that you get an old trace and want to understand it.
3681 .P
3682 In any case the trace is a simple text file with a single action per line.
3683 .TP
3684 .B Trace file format v1
3685 Each line represents a single I/O action in the following format:
3686 .RS
3687 .RS
3688 .P
3689 rw, offset, length
3690 .RE
3691 .P
3692 where `rw=0/1' for read/write, and the `offset' and `length' entries being in bytes.
3693 .P
3694 This format is not supported in fio versions >= 1.20\-rc3.
3695 .RE
3696 .TP
3697 .B Trace file format v2
3698 The second version of the trace file format was added in fio version 1.17. It
3699 allows to access more then one file per trace and has a bigger set of possible
3700 file actions.
3701 .RS
3702 .P
3703 The first line of the trace file has to be:
3704 .RS
3705 .P
3706 "fio version 2 iolog"
3707 .RE
3708 .P
3709 Following this can be lines in two different formats, which are described below.
3710 .P
3711 .B
3712 The file management format:
3713 .RS
3714 filename action
3715 .P
3716 The `filename' is given as an absolute path. The `action' can be one of these:
3717 .RS
3718 .TP
3719 .B add
3720 Add the given `filename' to the trace.
3721 .TP
3722 .B open
3723 Open the file with the given `filename'. The `filename' has to have
3724 been added with the \fBadd\fR action before.
3725 .TP
3726 .B close
3727 Close the file with the given `filename'. The file has to have been
3728 \fBopen\fRed before.
3729 .RE
3730 .RE
3731 .P
3732 .B
3733 The file I/O action format:
3734 .RS
3735 filename action offset length
3736 .P
3737 The `filename' is given as an absolute path, and has to have been \fBadd\fRed and
3738 \fBopen\fRed before it can be used with this format. The `offset' and `length' are
3739 given in bytes. The `action' can be one of these:
3740 .RS
3741 .TP
3742 .B wait
3743 Wait for `offset' microseconds. Everything below 100 is discarded.
3744 The time is relative to the previous `wait' statement.
3745 .TP
3746 .B read
3747 Read `length' bytes beginning from `offset'.
3748 .TP
3749 .B write
3750 Write `length' bytes beginning from `offset'.
3751 .TP
3752 .B sync
3753 \fBfsync\fR\|(2) the file.
3754 .TP
3755 .B datasync
3756 \fBfdatasync\fR\|(2) the file.
3757 .TP
3758 .B trim
3759 Trim the given file from the given `offset' for `length' bytes.
3760 .RE
3761 .RE
3762 .SH I/O REPLAY \- MERGING TRACES
3763 Colocation is a common practice used to get the most out of a machine.
3764 Knowing which workloads play nicely with each other and which ones don't is
3765 a much harder task. While fio can replay workloads concurrently via multiple
3766 jobs, it leaves some variability up to the scheduler making results harder to
3767 reproduce. Merging is a way to make the order of events consistent.
3768 .P
3769 Merging is integrated into I/O replay and done when a \fBmerge_blktrace_file\fR
3770 is specified. The list of files passed to \fBread_iolog\fR go through the merge
3771 process and output a single file stored to the specified file. The output file is
3772 passed on as if it were the only file passed to \fBread_iolog\fR. An example would
3773 look like:
3774 .RS
3775 .P
3776 $ fio \-\-read_iolog="<file1>:<file2>" \-\-merge_blktrace_file="<output_file>"
3777 .RE
3778 .P
3779 Creating only the merged file can be done by passing the command line argument
3780 \fBmerge-blktrace-only\fR.
3781 .P
3782 Scaling traces can be done to see the relative impact of any particular trace
3783 being slowed down or sped up. \fBmerge_blktrace_scalars\fR takes in a colon
3784 separated list of percentage scalars. It is index paired with the files passed
3785 to \fBread_iolog\fR.
3786 .P
3787 With scaling, it may be desirable to match the running time of all traces.
3788 This can be done with \fBmerge_blktrace_iters\fR. It is index paired with
3789 \fBread_iolog\fR just like \fBmerge_blktrace_scalars\fR.
3790 .P
3791 In an example, given two traces, A and B, each 60s long. If we want to see
3792 the impact of trace A issuing IOs twice as fast and repeat trace A over the
3793 runtime of trace B, the following can be done:
3794 .RS
3795 .P
3796 $ fio \-\-read_iolog="<trace_a>:"<trace_b>" \-\-merge_blktrace_file"<output_file>" \-\-merge_blktrace_scalars="50:100" \-\-merge_blktrace_iters="2:1"
3797 .RE
3798 .P
3799 This runs trace A at 2x the speed twice for approximately the same runtime as
3800 a single run of trace B.
3801 .SH CPU IDLENESS PROFILING
3802 In some cases, we want to understand CPU overhead in a test. For example, we
3803 test patches for the specific goodness of whether they reduce CPU usage.
3804 Fio implements a balloon approach to create a thread per CPU that runs at idle
3805 priority, meaning that it only runs when nobody else needs the cpu.
3806 By measuring the amount of work completed by the thread, idleness of each CPU
3807 can be derived accordingly.
3808 .P
3809 An unit work is defined as touching a full page of unsigned characters. Mean and
3810 standard deviation of time to complete an unit work is reported in "unit work"
3811 section. Options can be chosen to report detailed percpu idleness or overall
3812 system idleness by aggregating percpu stats.
3813 .SH VERIFICATION AND TRIGGERS
3814 Fio is usually run in one of two ways, when data verification is done. The first
3815 is a normal write job of some sort with verify enabled. When the write phase has
3816 completed, fio switches to reads and verifies everything it wrote. The second
3817 model is running just the write phase, and then later on running the same job
3818 (but with reads instead of writes) to repeat the same I/O patterns and verify
3819 the contents. Both of these methods depend on the write phase being completed,
3820 as fio otherwise has no idea how much data was written.
3821 .P
3822 With verification triggers, fio supports dumping the current write state to
3823 local files. Then a subsequent read verify workload can load this state and know
3824 exactly where to stop. This is useful for testing cases where power is cut to a
3825 server in a managed fashion, for instance.
3826 .P
3827 A verification trigger consists of two things:
3828 .RS
3829 .P
3830 1) Storing the write state of each job.
3831 .P
3832 2) Executing a trigger command.
3833 .RE
3834 .P
3835 The write state is relatively small, on the order of hundreds of bytes to single
3836 kilobytes. It contains information on the number of completions done, the last X
3837 completions, etc.
3838 .P
3839 A trigger is invoked either through creation ('touch') of a specified file in
3840 the system, or through a timeout setting. If fio is run with
3841 `\-\-trigger\-file=/tmp/trigger\-file', then it will continually
3842 check for the existence of `/tmp/trigger\-file'. When it sees this file, it
3843 will fire off the trigger (thus saving state, and executing the trigger
3844 command).
3845 .P
3846 For client/server runs, there's both a local and remote trigger. If fio is
3847 running as a server backend, it will send the job states back to the client for
3848 safe storage, then execute the remote trigger, if specified. If a local trigger
3849 is specified, the server will still send back the write state, but the client
3850 will then execute the trigger.
3851 .RE
3852 .P
3853 .B Verification trigger example
3854 .RS
3855 Let's say we want to run a powercut test on the remote Linux machine 'server'.
3856 Our write workload is in `write\-test.fio'. We want to cut power to 'server' at
3857 some point during the run, and we'll run this test from the safety or our local
3858 machine, 'localbox'. On the server, we'll start the fio backend normally:
3859 .RS
3860 .P
3861 server# fio \-\-server
3862 .RE
3863 .P
3864 and on the client, we'll fire off the workload:
3865 .RS
3866 .P
3867 localbox$ fio \-\-client=server \-\-trigger\-file=/tmp/my\-trigger \-\-trigger\-remote="bash \-c "echo b > /proc/sysrq\-triger""
3868 .RE
3869 .P
3870 We set `/tmp/my\-trigger' as the trigger file, and we tell fio to execute:
3871 .RS
3872 .P
3873 echo b > /proc/sysrq\-trigger
3874 .RE
3875 .P
3876 on the server once it has received the trigger and sent us the write state. This
3877 will work, but it's not really cutting power to the server, it's merely
3878 abruptly rebooting it. If we have a remote way of cutting power to the server
3879 through IPMI or similar, we could do that through a local trigger command
3880 instead. Let's assume we have a script that does IPMI reboot of a given hostname,
3881 ipmi\-reboot. On localbox, we could then have run fio with a local trigger
3882 instead:
3883 .RS
3884 .P
3885 localbox$ fio \-\-client=server \-\-trigger\-file=/tmp/my\-trigger \-\-trigger="ipmi\-reboot server"
3886 .RE
3887 .P
3888 For this case, fio would wait for the server to send us the write state, then
3889 execute `ipmi\-reboot server' when that happened.
3890 .RE
3891 .P
3892 .B Loading verify state
3893 .RS
3894 To load stored write state, a read verification job file must contain the
3895 \fBverify_state_load\fR option. If that is set, fio will load the previously
3896 stored state. For a local fio run this is done by loading the files directly,
3897 and on a client/server run, the server backend will ask the client to send the
3898 files over and load them from there.
3899 .RE
3900 .SH LOG FILE FORMATS
3901 Fio supports a variety of log file formats, for logging latencies, bandwidth,
3902 and IOPS. The logs share a common format, which looks like this:
3903 .RS
3904 .P
3905 time (msec), value, data direction, block size (bytes), offset (bytes),
3906 command priority
3907 .RE
3908 .P
3909 `Time' for the log entry is always in milliseconds. The `value' logged depends
3910 on the type of log, it will be one of the following:
3911 .RS
3912 .TP
3913 .B Latency log
3914 Value is latency in nsecs
3915 .TP
3916 .B Bandwidth log
3917 Value is in KiB/sec
3918 .TP
3919 .B IOPS log
3920 Value is IOPS
3921 .RE
3922 .P
3923 `Data direction' is one of the following:
3924 .RS
3925 .TP
3926 .B 0
3927 I/O is a READ
3928 .TP
3929 .B 1
3930 I/O is a WRITE
3931 .TP
3932 .B 2
3933 I/O is a TRIM
3934 .RE
3935 .P
3936 The entry's `block size' is always in bytes. The `offset' is the position in bytes
3937 from the start of the file for that particular I/O. The logging of the offset can be
3938 toggled with \fBlog_offset\fR.
3939 .P
3940 `Command priority` is 0 for normal priority and 1 for high priority. This is controlled
3941 by the ioengine specific \fBcmdprio_percentage\fR.
3942 .P
3943 Fio defaults to logging every individual I/O but when windowed logging is set
3944 through \fBlog_avg_msec\fR, either the average (by default) or the maximum
3945 (\fBlog_max_value\fR is set) `value' seen over the specified period of time
3946 is recorded. Each `data direction' seen within the window period will aggregate
3947 its values in a separate row. Further, when using windowed logging the `block
3948 size' and `offset' entries will always contain 0.
3949 .SH CLIENT / SERVER
3950 Normally fio is invoked as a stand-alone application on the machine where the
3951 I/O workload should be generated. However, the backend and frontend of fio can
3952 be run separately i.e., the fio server can generate an I/O workload on the "Device
3953 Under Test" while being controlled by a client on another machine.
3954 .P
3955 Start the server on the machine which has access to the storage DUT:
3956 .RS
3957 .P
3958 $ fio \-\-server=args
3959 .RE
3960 .P
3961 where `args' defines what fio listens to. The arguments are of the form
3962 `type,hostname' or `IP,port'. `type' is either `ip' (or ip4) for TCP/IP
3963 v4, `ip6' for TCP/IP v6, or `sock' for a local unix domain socket.
3964 `hostname' is either a hostname or IP address, and `port' is the port to listen
3965 to (only valid for TCP/IP, not a local socket). Some examples:
3966 .RS
3967 .TP
3968 1) \fBfio \-\-server\fR
3969 Start a fio server, listening on all interfaces on the default port (8765).
3970 .TP
3971 2) \fBfio \-\-server=ip:hostname,4444\fR
3972 Start a fio server, listening on IP belonging to hostname and on port 4444.
3973 .TP
3974 3) \fBfio \-\-server=ip6:::1,4444\fR
3975 Start a fio server, listening on IPv6 localhost ::1 and on port 4444.
3976 .TP
3977 4) \fBfio \-\-server=,4444\fR
3978 Start a fio server, listening on all interfaces on port 4444.
3979 .TP
3980 5) \fBfio \-\-server=1.2.3.4\fR
3981 Start a fio server, listening on IP 1.2.3.4 on the default port.
3982 .TP
3983 6) \fBfio \-\-server=sock:/tmp/fio.sock\fR
3984 Start a fio server, listening on the local socket `/tmp/fio.sock'.
3985 .RE
3986 .P
3987 Once a server is running, a "client" can connect to the fio server with:
3988 .RS
3989 .P
3990 $ fio <local\-args> \-\-client=<server> <remote\-args> <job file(s)>
3991 .RE
3992 .P
3993 where `local\-args' are arguments for the client where it is running, `server'
3994 is the connect string, and `remote\-args' and `job file(s)' are sent to the
3995 server. The `server' string follows the same format as it does on the server
3996 side, to allow IP/hostname/socket and port strings.
3997 .P
3998 Fio can connect to multiple servers this way:
3999 .RS
4000 .P
4001 $ fio \-\-client=<server1> <job file(s)> \-\-client=<server2> <job file(s)>
4002 .RE
4003 .P
4004 If the job file is located on the fio server, then you can tell the server to
4005 load a local file as well. This is done by using \fB\-\-remote\-config\fR:
4006 .RS
4007 .P
4008 $ fio \-\-client=server \-\-remote\-config /path/to/file.fio
4009 .RE
4010 .P
4011 Then fio will open this local (to the server) job file instead of being passed
4012 one from the client.
4013 .P
4014 If you have many servers (example: 100 VMs/containers), you can input a pathname
4015 of a file containing host IPs/names as the parameter value for the
4016 \fB\-\-client\fR option. For example, here is an example `host.list'
4017 file containing 2 hostnames:
4018 .RS
4019 .P
4020 .PD 0
4021 host1.your.dns.domain
4022 .P
4023 host2.your.dns.domain
4024 .PD
4025 .RE
4026 .P
4027 The fio command would then be:
4028 .RS
4029 .P
4030 $ fio \-\-client=host.list <job file(s)>
4031 .RE
4032 .P
4033 In this mode, you cannot input server-specific parameters or job files \-\- all
4034 servers receive the same job file.
4035 .P
4036 In order to let `fio \-\-client' runs use a shared filesystem from multiple
4037 hosts, `fio \-\-client' now prepends the IP address of the server to the
4038 filename. For example, if fio is using the directory `/mnt/nfs/fio' and is
4039 writing filename `fileio.tmp', with a \fB\-\-client\fR `hostfile'
4040 containing two hostnames `h1' and `h2' with IP addresses 192.168.10.120 and
4041 192.168.10.121, then fio will create two files:
4042 .RS
4043 .P
4044 .PD 0
4045 /mnt/nfs/fio/192.168.10.120.fileio.tmp
4046 .P
4047 /mnt/nfs/fio/192.168.10.121.fileio.tmp
4048 .PD
4049 .RE
4050 .P
4051 Terse output in client/server mode will differ slightly from what is produced
4052 when fio is run in stand-alone mode. See the terse output section for details.
4053 .SH AUTHORS
4054 .B fio
4055 was written by Jens Axboe <axboe@kernel.dk>.
4056 .br
4057 This man page was written by Aaron Carroll <aaronc@cse.unsw.edu.au> based
4058 on documentation by Jens Axboe.
4059 .br
4060 This man page was rewritten by Tomohiro Kusumi <tkusumi@tuxera.com> based
4061 on documentation by Jens Axboe.
4062 .SH "REPORTING BUGS"
4063 Report bugs to the \fBfio\fR mailing list <fio@vger.kernel.org>.
4064 .br
4065 See \fBREPORTING\-BUGS\fR.
4066 .P
4067 \fBREPORTING\-BUGS\fR: \fIhttp://git.kernel.dk/cgit/fio/plain/REPORTING\-BUGS\fR
4068 .SH "SEE ALSO"
4069 For further documentation see \fBHOWTO\fR and \fBREADME\fR.
4070 .br
4071 Sample jobfiles are available in the `examples/' directory.
4072 .br
4073 These are typically located under `/usr/share/doc/fio'.
4074 .P
4075 \fBHOWTO\fR: \fIhttp://git.kernel.dk/cgit/fio/plain/HOWTO\fR
4076 .br
4077 \fBREADME\fR: \fIhttp://git.kernel.dk/cgit/fio/plain/README\fR