Add create_only option
[fio.git] / fio.1
1 .TH fio 1 "September 2007" "User Manual"
3 fio \- flexible I/O tester
5 .B fio
6 [\fIoptions\fR] [\fIjobfile\fR]...
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.
14 .TP
15 .BI \-\-debug \fR=\fPtype
16 Enable verbose tracing of various fio actions. May be `all' for all types
17 or individual types separated by a comma (eg \-\-debug=io,file). `help' will
18 list all available tracing options.
19 .TP
20 .BI \-\-output \fR=\fPfilename
21 Write output to \fIfilename\fR.
22 .TP
23 .BI \-\-timeout \fR=\fPtimeout
24 Limit run time to \fItimeout\fR seconds.
25 .TP
26 .B \-\-latency\-log
27 Generate per-job latency logs.
28 .TP
29 .B \-\-bandwidth\-log
30 Generate per-job bandwidth logs.
31 .TP
32 .B \-\-minimal
33 Print statistics in a terse, semicolon-delimited format.
34 .TP
35 .B \-\-version
36 Display version information and exit.
37 .TP
38 .BI \-\-terse\-version \fR=\fPversion
39 Set terse version output format (Current version 3, or older version 2).
40 .TP
41 .B \-\-help
42 Display usage information and exit.
43 .TP
44 .BI \-\-cmdhelp \fR=\fPcommand
45 Print help information for \fIcommand\fR.  May be `all' for all commands.
46 .TP
47 .BI \-\-enghelp \fR=\fPioengine[,command]
48 List all commands defined by \fIioengine\fR, or print help for \fIcommand\fR defined by \fIioengine\fR.
49 .TP
50 .BI \-\-showcmd \fR=\fPjobfile
51 Convert \fIjobfile\fR to a set of command-line options.
52 .TP
53 .B \-\-readonly
54 Enable read-only safety checks.
55 .TP
56 .BI \-\-eta \fR=\fPwhen
57 Specifies when real-time ETA estimate should be printed.  \fIwhen\fR may
58 be one of `always', `never' or `auto'.
59 .TP
60 .BI \-\-readonly
61 Turn on safety read-only checks, preventing any attempted write.
62 .TP
63 .BI \-\-section \fR=\fPsec
64 Only run section \fIsec\fR from job file. Multiple of these options can be given, adding more sections to run.
65 .TP
66 .BI \-\-alloc\-size \fR=\fPkb
67 Set the internal smalloc pool size to \fIkb\fP kilobytes.
68 .TP
69 .BI \-\-warnings\-fatal
70 All fio parser warnings are fatal, causing fio to exit with an error.
71 .TP
72 .BI \-\-max\-jobs \fR=\fPnr
73 Set the maximum allowed number of jobs (threads/processes) to suport.
74 .TP
75 .BI \-\-server \fR=\fPargs
76 Start a backend server, with \fIargs\fP specifying what to listen to. See client/server section.
77 .TP
78 .BI \-\-daemonize \fR=\fPpidfile
79 Background a fio server, writing the pid to the given pid file.
80 .TP
81 .BI \-\-client \fR=\fPhost
82 Instead of running the jobs locally, send and run them on the given host.
84 Job files are in `ini' format. They consist of one or more
85 job definitions, which begin with a job name in square brackets and
86 extend to the next job name.  The job name can be any ASCII string
87 except `global', which has a special meaning.  Following the job name is
88 a sequence of zero or more parameters, one per line, that define the
89 behavior of the job.  Any line starting with a `;' or `#' character is
90 considered a comment and ignored.
91 .P
92 If \fIjobfile\fR is specified as `-', the job file will be read from
93 standard input.
94 .SS "Global Section"
95 The global section contains default parameters for jobs specified in the
96 job file.  A job is only affected by global sections residing above it,
97 and there may be any number of global sections.  Specific job definitions
98 may override any parameter set in global sections.
100 .SS Types
101 Some parameters may take arguments of a specific type.  The types used are:
102 .TP
103 .I str
104 String: a sequence of alphanumeric characters.
105 .TP
106 .I int
107 SI integer: a whole number, possibly containing a suffix denoting the base unit
108 of the value.  Accepted suffixes are `k', 'M', 'G', 'T', and 'P', denoting
109 kilo (1024), mega (1024^2), giga (1024^3), tera (1024^4), and peta (1024^5)
110 respectively. The suffix is not case sensitive. If prefixed with '0x', the
111 value is assumed to be base 16 (hexadecimal). A suffix may include a trailing 'b',
112 for instance 'kb' is identical to 'k'. You can specify a base 10 value
113 by using 'KiB', 'MiB', 'GiB', etc. This is useful for disk drives where
114 values are often given in base 10 values. Specifying '30GiB' will get you
115 30*1000^3 bytes.
116 .TP
117 .I bool
118 Boolean: a true or false value. `0' denotes false, `1' denotes true.
119 .TP
120 .I irange
121 Integer range: a range of integers specified in the format
122 \fIlower\fR:\fIupper\fR or \fIlower\fR\-\fIupper\fR. \fIlower\fR and
123 \fIupper\fR may contain a suffix as described above.  If an option allows two
124 sets of ranges, they are separated with a `,' or `/' character. For example:
125 `8\-8k/8M\-4G'.
126 .TP
127 .I float_list
128 List of floating numbers: A list of floating numbers, separated by
129 a ':' charcater.
130 .SS "Parameter List"
131 .TP
132 .BI name \fR=\fPstr
133 May be used to override the job name.  On the command line, this parameter
134 has the special purpose of signalling the start of a new job.
135 .TP
136 .BI description \fR=\fPstr
137 Human-readable description of the job. It is printed when the job is run, but
138 otherwise has no special purpose.
139 .TP
140 .BI directory \fR=\fPstr
141 Prefix filenames with this directory.  Used to place files in a location other
142 than `./'.
143 .TP
144 .BI filename \fR=\fPstr
145 .B fio
146 normally makes up a file name based on the job name, thread number, and file
147 number. If you want to share files between threads in a job or several jobs,
148 specify a \fIfilename\fR for each of them to override the default.
149 If the I/O engine is file-based, you can specify
150 a number of files by separating the names with a `:' character. `\-' is a
151 reserved name, meaning stdin or stdout, depending on the read/write direction
152 set.
153 .TP
154 .BI lockfile \fR=\fPstr
155 Fio defaults to not locking any files before it does IO to them. If a file or
156 file descriptor is shared, fio can serialize IO to that file to make the end
157 result consistent. This is usual for emulating real workloads that share files.
158 The lock modes are:
159 .RS
160 .RS
161 .TP
162 .B none
163 No locking. This is the default.
164 .TP
165 .B exclusive
166 Only one thread or process may do IO at the time, excluding all others.
167 .TP
168 .B readwrite
169 Read-write locking on the file. Many readers may access the file at the same
170 time, but writes get exclusive access.
171 .RE
172 .P
173 The option may be post-fixed with a lock batch number. If set, then each
174 thread/process may do that amount of IOs to the file before giving up the lock.
175 Since lock acquisition is expensive, batching the lock/unlocks will speed up IO.
176 .RE
177 .P
178 .BI opendir \fR=\fPstr
179 Recursively open any files below directory \fIstr\fR.
180 .TP
181 .BI readwrite \fR=\fPstr "\fR,\fP rw" \fR=\fPstr
182 Type of I/O pattern.  Accepted values are:
183 .RS
184 .RS
185 .TP
186 .B read
187 Sequential reads.
188 .TP
189 .B write
190 Sequential writes.
191 .TP
192 .B randread
193 Random reads.
194 .TP
195 .B randwrite
196 Random writes.
197 .TP
198 .B rw, readwrite
199 Mixed sequential reads and writes.
200 .TP
201 .B randrw 
202 Mixed random reads and writes.
203 .RE
204 .P
205 For mixed I/O, the default split is 50/50. For certain types of io the result
206 may still be skewed a bit, since the speed may be different. It is possible to
207 specify a number of IO's to do before getting a new offset, this is one by
208 appending a `:\fI<nr>\fR to the end of the string given. For a random read, it
209 would look like \fBrw=randread:8\fR for passing in an offset modifier with a
210 value of 8. If the postfix is used with a sequential IO pattern, then the value
211 specified will be added to the generated offset for each IO. For instance,
212 using \fBrw=write:4k\fR will skip 4k for every write. It turns sequential IO
213 into sequential IO with holes. See the \fBrw_sequencer\fR option.
214 .RE
215 .TP
216 .BI rw_sequencer \fR=\fPstr
217 If an offset modifier is given by appending a number to the \fBrw=<str>\fR line,
218 then this option controls how that number modifies the IO offset being
219 generated. Accepted values are:
220 .RS
221 .RS
222 .TP
223 .B sequential
224 Generate sequential offset
225 .TP
226 .B identical
227 Generate the same offset
228 .RE
229 .P
230 \fBsequential\fR is only useful for random IO, where fio would normally
231 generate a new random offset for every IO. If you append eg 8 to randread, you
232 would get a new random offset for every 8 IO's. The result would be a seek for
233 only every 8 IO's, instead of for every IO. Use \fBrw=randread:8\fR to specify
234 that. As sequential IO is already sequential, setting \fBsequential\fR for that
235 would not result in any differences.  \fBidentical\fR behaves in a similar
236 fashion, except it sends the same offset 8 number of times before generating a
237 new offset.
238 .RE
239 .P
240 .TP
241 .BI kb_base \fR=\fPint
242 The base unit for a kilobyte. The defacto base is 2^10, 1024.  Storage
243 manufacturers like to use 10^3 or 1000 as a base ten unit instead, for obvious
244 reasons. Allow values are 1024 or 1000, with 1024 being the default.
245 .TP
246 .BI randrepeat \fR=\fPbool
247 Seed the random number generator in a predictable way so results are repeatable
248 across runs.  Default: true.
249 .TP
250 .BI use_os_rand \fR=\fPbool
251 Fio can either use the random generator supplied by the OS to generator random
252 offsets, or it can use it's own internal generator (based on Tausworthe).
253 Default is to use the internal generator, which is often of better quality and
254 faster. Default: false.
255 .TP
256 .BI fallocate \fR=\fPstr
257 Whether pre-allocation is performed when laying down files. Accepted values
258 are:
259 .RS
260 .RS
261 .TP
262 .B none
263 Do not pre-allocate space.
264 .TP
265 .B posix
266 Pre-allocate via posix_fallocate().
267 .TP
268 .B keep
269 Pre-allocate via fallocate() with FALLOC_FL_KEEP_SIZE set.
270 .TP
271 .B 0
272 Backward-compatible alias for 'none'.
273 .TP
274 .B 1
275 Backward-compatible alias for 'posix'.
276 .RE
277 .P
278 May not be available on all supported platforms. 'keep' is only
279 available on Linux. If using ZFS on Solaris this must be set to 'none'
280 because ZFS doesn't support it. Default: 'posix'.
281 .RE
282 .TP
283 .BI fadvise_hint \fR=\fPbool
284 Use of \fIposix_fadvise\fR\|(2) to advise the kernel what I/O patterns
285 are likely to be issued. Default: true.
286 .TP
287 .BI size \fR=\fPint
288 Total size of I/O for this job.  \fBfio\fR will run until this many bytes have
289 been transfered, unless limited by other options (\fBruntime\fR, for instance).
290 Unless \fBnrfiles\fR and \fBfilesize\fR options are given, this amount will be
291 divided between the available files for the job. If not set, fio will use the
292 full size of the given files or devices. If the the files do not exist, size
293 must be given. It is also possible to give size as a percentage between 1 and
294 100. If size=20% is given, fio will use 20% of the full size of the given files
295 or devices.
296 .TP
297 .BI fill_device \fR=\fPbool "\fR,\fB fill_fs" \fR=\fPbool
298 Sets size to something really large and waits for ENOSPC (no space left on
299 device) as the terminating condition. Only makes sense with sequential write.
300 For a read workload, the mount point will be filled first then IO started on
301 the result. This option doesn't make sense if operating on a raw device node,
302 since the size of that is already known by the file system. Additionally,
303 writing beyond end-of-device will not return ENOSPC there.
304 .TP
305 .BI filesize \fR=\fPirange
306 Individual file sizes. May be a range, in which case \fBfio\fR will select sizes
307 for files at random within the given range, limited to \fBsize\fR in total (if
308 that is given). If \fBfilesize\fR is not specified, each created file is the
309 same size.
310 .TP
311 .BI blocksize \fR=\fPint[,int] "\fR,\fB bs" \fR=\fPint[,int]
312 Block size for I/O units.  Default: 4k.  Values for reads and writes can be
313 specified separately in the format \fIread\fR,\fIwrite\fR, either of
314 which may be empty to leave that value at its default.
315 .TP
316 .BI blocksize_range \fR=\fPirange[,irange] "\fR,\fB bsrange" \fR=\fPirange[,irange]
317 Specify a range of I/O block sizes.  The issued I/O unit will always be a
318 multiple of the minimum size, unless \fBblocksize_unaligned\fR is set.  Applies
319 to both reads and writes if only one range is given, but can be specified
320 separately with a comma seperating the values. Example: bsrange=1k-4k,2k-8k.
321 Also (see \fBblocksize\fR).
322 .TP
323 .BI bssplit \fR=\fPstr
324 This option allows even finer grained control of the block sizes issued,
325 not just even splits between them. With this option, you can weight various
326 block sizes for exact control of the issued IO for a job that has mixed
327 block sizes. The format of the option is bssplit=blocksize/percentage,
328 optionally adding as many definitions as needed separated by a colon.
329 Example: bssplit=4k/10:64k/50:32k/40 would issue 50% 64k blocks, 10% 4k
330 blocks and 40% 32k blocks. \fBbssplit\fR also supports giving separate
331 splits to reads and writes. The format is identical to what the
332 \fBbs\fR option accepts, the read and write parts are separated with a
333 comma.
334 .TP
335 .B blocksize_unaligned\fR,\fP bs_unaligned
336 If set, any size in \fBblocksize_range\fR may be used.  This typically won't
337 work with direct I/O, as that normally requires sector alignment.
338 .TP
339 .BI blockalign \fR=\fPint[,int] "\fR,\fB ba" \fR=\fPint[,int]
340 At what boundary to align random IO offsets. Defaults to the same as 'blocksize'
341 the minimum blocksize given.  Minimum alignment is typically 512b
342 for using direct IO, though it usually depends on the hardware block size.
343 This option is mutually exclusive with using a random map for files, so it
344 will turn off that option.
345 .TP
346 .B zero_buffers
347 Initialise buffers with all zeros. Default: fill buffers with random data.
348 .TP
349 .B refill_buffers
350 If this option is given, fio will refill the IO buffers on every submit. The
351 default is to only fill it at init time and reuse that data. Only makes sense
352 if zero_buffers isn't specified, naturally. If data verification is enabled,
353 refill_buffers is also automatically enabled.
354 .TP
355 .BI scramble_buffers \fR=\fPbool
356 If \fBrefill_buffers\fR is too costly and the target is using data
357 deduplication, then setting this option will slightly modify the IO buffer
358 contents to defeat normal de-dupe attempts. This is not enough to defeat
359 more clever block compression attempts, but it will stop naive dedupe
360 of blocks. Default: true.
361 .TP
362 .BI buffer_compress_percentage \fR=\fPint
363 If this is set, then fio will attempt to provide IO buffer content (on WRITEs)
364 that compress to the specified level. Fio does this by providing a mix of
365 random data and zeroes. Note that this is per block size unit, for file/disk
366 wide compression level that matches this setting, you'll also want to set
367 \fBrefill_buffers\fR.
368 .TP
369 .BI buffer_compress_chunk \fR=\fPint
370 See \fBbuffer_compress_percentage\fR. This setting allows fio to manage how
371 big the ranges of random data and zeroed data is. Without this set, fio will
372 provide \fBbuffer_compress_percentage\fR of blocksize random data, followed by
373 the remaining zeroed. With this set to some chunk size smaller than the block
374 size, fio can alternate random and zeroed data throughout the IO buffer.
375 .TP
376 .BI nrfiles \fR=\fPint
377 Number of files to use for this job.  Default: 1.
378 .TP
379 .BI openfiles \fR=\fPint
380 Number of files to keep open at the same time.  Default: \fBnrfiles\fR.
381 .TP
382 .BI file_service_type \fR=\fPstr
383 Defines how files to service are selected.  The following types are defined:
384 .RS
385 .RS
386 .TP
387 .B random
388 Choose a file at random
389 .TP
390 .B roundrobin
391 Round robin over open files (default).
392 .B sequential
393 Do each file in the set sequentially.
394 .RE
395 .P
396 The number of I/Os to issue before switching a new file can be specified by
397 appending `:\fIint\fR' to the service type.
398 .RE
399 .TP
400 .BI ioengine \fR=\fPstr
401 Defines how the job issues I/O.  The following types are defined:
402 .RS
403 .RS
404 .TP
405 .B sync
406 Basic \fIread\fR\|(2) or \fIwrite\fR\|(2) I/O.  \fIfseek\fR\|(2) is used to
407 position the I/O location.
408 .TP
409 .B psync
410 Basic \fIpread\fR\|(2) or \fIpwrite\fR\|(2) I/O.
411 .TP
412 .B vsync
413 Basic \fIreadv\fR\|(2) or \fIwritev\fR\|(2) I/O. Will emulate queuing by
414 coalescing adjacents IOs into a single submission.
415 .TP
416 .B libaio
417 Linux native asynchronous I/O. This ioengine defines engine specific options.
418 .TP
419 .B posixaio
420 POSIX asynchronous I/O using \fIaio_read\fR\|(3) and \fIaio_write\fR\|(3).
421 .TP
422 .B solarisaio
423 Solaris native asynchronous I/O.
424 .TP
425 .B windowsaio
426 Windows native asynchronous I/O.
427 .TP
428 .B mmap
429 File is memory mapped with \fImmap\fR\|(2) and data copied using
430 \fImemcpy\fR\|(3).
431 .TP
432 .B splice
433 \fIsplice\fR\|(2) is used to transfer the data and \fIvmsplice\fR\|(2) to
434 transfer data from user-space to the kernel.
435 .TP
436 .B syslet-rw
437 Use the syslet system calls to make regular read/write asynchronous.
438 .TP
439 .B sg
440 SCSI generic sg v3 I/O. May be either synchronous using the SG_IO ioctl, or if
441 the target is an sg character device, we use \fIread\fR\|(2) and
442 \fIwrite\fR\|(2) for asynchronous I/O.
443 .TP
444 .B null
445 Doesn't transfer any data, just pretends to.  Mainly used to exercise \fBfio\fR
446 itself and for debugging and testing purposes.
447 .TP
448 .B net
449 Transfer over the network.  The protocol to be used can be defined with the
450 \fBprotocol\fR parameter.  Depending on the protocol, \fBfilename\fR,
451 \fBhostname\fR, \fBport\fR, or \fBlisten\fR must be specified.
452 This ioengine defines engine specific options.
453 .TP
454 .B netsplice
455 Like \fBnet\fR, but uses \fIsplice\fR\|(2) and \fIvmsplice\fR\|(2) to map data
456 and send/receive. This ioengine defines engine specific options.
457 .TP
458 .B cpuio
459 Doesn't transfer any data, but burns CPU cycles according to \fBcpuload\fR and
460 \fBcpucycles\fR parameters.
461 .TP
462 .B guasi
463 The GUASI I/O engine is the Generic Userspace Asynchronous Syscall Interface
464 approach to asycnronous I/O.
465 .br
466 See <\-lib.html>.
467 .TP
468 .B rdma
469 The RDMA I/O engine supports both RDMA memory semantics (RDMA_WRITE/RDMA_READ)
470 and channel semantics (Send/Recv) for the InfiniBand, RoCE and iWARP protocols.
471 .TP
472 .B external
473 Loads an external I/O engine object file.  Append the engine filename as
474 `:\fIenginepath\fR'.
475 .RE
476 .RE
477 .TP
478 .BI iodepth \fR=\fPint
479 Number of I/O units to keep in flight against the file. Note that increasing
480 iodepth beyond 1 will not affect synchronous ioengines (except for small
481 degress when verify_async is in use). Even async engines my impose OS
482 restrictions causing the desired depth not to be achieved.  This may happen on
483 Linux when using libaio and not setting \fBdirect\fR=1, since buffered IO is
484 not async on that OS. Keep an eye on the IO depth distribution in the
485 fio output to verify that the achieved depth is as expected. Default: 1.
486 .TP
487 .BI iodepth_batch \fR=\fPint
488 Number of I/Os to submit at once.  Default: \fBiodepth\fR.
489 .TP
490 .BI iodepth_batch_complete \fR=\fPint
491 This defines how many pieces of IO to retrieve at once. It defaults to 1 which
492  means that we'll ask for a minimum of 1 IO in the retrieval process from the
493 kernel. The IO retrieval will go on until we hit the limit set by
494 \fBiodepth_low\fR. If this variable is set to 0, then fio will always check for
495 completed events before queuing more IO. This helps reduce IO latency, at the
496 cost of more retrieval system calls.
497 .TP
498 .BI iodepth_low \fR=\fPint
499 Low watermark indicating when to start filling the queue again.  Default:
500 \fBiodepth\fR. 
501 .TP
502 .BI direct \fR=\fPbool
503 If true, use non-buffered I/O (usually O_DIRECT).  Default: false.
504 .TP
505 .BI buffered \fR=\fPbool
506 If true, use buffered I/O.  This is the opposite of the \fBdirect\fR parameter.
507 Default: true.
508 .TP
509 .BI offset \fR=\fPint
510 Offset in the file to start I/O. Data before the offset will not be touched.
511 .TP
512 .BI offset_increment \fR=\fPint
513 If this is provided, then the real offset becomes the
514 offset + offset_increment * thread_number, where the thread number is a counter
515 that starts at 0 and is incremented for each job. This option is useful if
516 there are several jobs which are intended to operate on a file in parallel in
517 disjoint segments, with even spacing between the starting points.
518 .TP
519 .BI fsync \fR=\fPint
520 How many I/Os to perform before issuing an \fBfsync\fR\|(2) of dirty data.  If
521 0, don't sync.  Default: 0.
522 .TP
523 .BI fdatasync \fR=\fPint
524 Like \fBfsync\fR, but uses \fBfdatasync\fR\|(2) instead to only sync the
525 data parts of the file. Default: 0.
526 .TP
527 .BI sync_file_range \fR=\fPstr:int
528 Use sync_file_range() for every \fRval\fP number of write operations. Fio will
529 track range of writes that have happened since the last sync_file_range() call.
530 \fRstr\fP can currently be one or more of:
531 .RS
532 .TP
533 .B wait_before
535 .TP
536 .B write
538 .TP
539 .B wait_after
541 .TP
542 .RE
543 .P
544 So if you do sync_file_range=wait_before,write:8, fio would use
546 Also see the sync_file_range(2) man page.  This option is Linux specific.
547 .TP
548 .BI overwrite \fR=\fPbool
549 If writing, setup the file first and do overwrites.  Default: false.
550 .TP
551 .BI end_fsync \fR=\fPbool
552 Sync file contents when job exits.  Default: false.
553 .TP
554 .BI fsync_on_close \fR=\fPbool
555 If true, sync file contents on close.  This differs from \fBend_fsync\fR in that
556 it will happen on every close, not just at the end of the job.  Default: false.
557 .TP
558 .BI rwmixcycle \fR=\fPint
559 How many milliseconds before switching between reads and writes for a mixed
560 workload. Default: 500ms.
561 .TP
562 .BI rwmixread \fR=\fPint
563 Percentage of a mixed workload that should be reads. Default: 50.
564 .TP
565 .BI rwmixwrite \fR=\fPint
566 Percentage of a mixed workload that should be writes.  If \fBrwmixread\fR and
567 \fBrwmixwrite\fR are given and do not sum to 100%, the latter of the two
568 overrides the first. This may interfere with a given rate setting, if fio is
569 asked to limit reads or writes to a certain rate. If that is the case, then
570 the distribution may be skewed. Default: 50.
571 .TP
572 .B norandommap
573 Normally \fBfio\fR will cover every block of the file when doing random I/O. If
574 this parameter is given, a new offset will be chosen without looking at past
575 I/O history.  This parameter is mutually exclusive with \fBverify\fR.
576 .TP
577 .BI softrandommap \fR=\fPbool
578 See \fBnorandommap\fR. If fio runs with the random block map enabled and it
579 fails to allocate the map, if this option is set it will continue without a
580 random block map. As coverage will not be as complete as with random maps, this
581 option is disabled by default.
582 .TP
583 .BI nice \fR=\fPint
584 Run job with given nice value.  See \fInice\fR\|(2).
585 .TP
586 .BI prio \fR=\fPint
587 Set I/O priority value of this job between 0 (highest) and 7 (lowest).  See
588 \fIionice\fR\|(1).
589 .TP
590 .BI prioclass \fR=\fPint
591 Set I/O priority class.  See \fIionice\fR\|(1).
592 .TP
593 .BI thinktime \fR=\fPint
594 Stall job for given number of microseconds between issuing I/Os.
595 .TP
596 .BI thinktime_spin \fR=\fPint
597 Pretend to spend CPU time for given number of microseconds, sleeping the rest
598 of the time specified by \fBthinktime\fR.  Only valid if \fBthinktime\fR is set.
599 .TP
600 .BI thinktime_blocks \fR=\fPint
601 Number of blocks to issue before waiting \fBthinktime\fR microseconds.
602 Default: 1.
603 .TP
604 .BI rate \fR=\fPint
605 Cap bandwidth used by this job. The number is in bytes/sec, the normal postfix
606 rules apply. You can use \fBrate\fR=500k to limit reads and writes to 500k each,
607 or you can specify read and writes separately. Using \fBrate\fR=1m,500k would
608 limit reads to 1MB/sec and writes to 500KB/sec. Capping only reads or writes
609 can be done with \fBrate\fR=,500k or \fBrate\fR=500k,. The former will only
610 limit writes (to 500KB/sec), the latter will only limit reads.
611 .TP
612 .BI ratemin \fR=\fPint
613 Tell \fBfio\fR to do whatever it can to maintain at least the given bandwidth.
614 Failing to meet this requirement will cause the job to exit. The same format
615 as \fBrate\fR is used for read vs write separation.
616 .TP
617 .BI rate_iops \fR=\fPint
618 Cap the bandwidth to this number of IOPS. Basically the same as rate, just
619 specified independently of bandwidth. The same format as \fBrate\fR is used for
620 read vs write seperation. If \fBblocksize\fR is a range, the smallest block
621 size is used as the metric.
622 .TP
623 .BI rate_iops_min \fR=\fPint
624 If this rate of I/O is not met, the job will exit. The same format as \fBrate\fR
625 is used for read vs write seperation.
626 .TP
627 .BI ratecycle \fR=\fPint
628 Average bandwidth for \fBrate\fR and \fBratemin\fR over this number of
629 milliseconds.  Default: 1000ms.
630 .TP
631 .BI cpumask \fR=\fPint
632 Set CPU affinity for this job. \fIint\fR is a bitmask of allowed CPUs the job
633 may run on.  See \fBsched_setaffinity\fR\|(2).
634 .TP
635 .BI cpus_allowed \fR=\fPstr
636 Same as \fBcpumask\fR, but allows a comma-delimited list of CPU numbers.
637 .TP
638 .BI startdelay \fR=\fPint
639 Delay start of job for the specified number of seconds.
640 .TP
641 .BI runtime \fR=\fPint
642 Terminate processing after the specified number of seconds.
643 .TP
644 .B time_based
645 If given, run for the specified \fBruntime\fR duration even if the files are
646 completely read or written. The same workload will be repeated as many times
647 as \fBruntime\fR allows.
648 .TP
649 .BI ramp_time \fR=\fPint
650 If set, fio will run the specified workload for this amount of time before
651 logging any performance numbers. Useful for letting performance settle before
652 logging results, thus minimizing the runtime required for stable results. Note
653 that the \fBramp_time\fR is considered lead in time for a job, thus it will
654 increase the total runtime if a special timeout or runtime is specified.
655 .TP
656 .BI invalidate \fR=\fPbool
657 Invalidate buffer-cache for the file prior to starting I/O.  Default: true.
658 .TP
659 .BI sync \fR=\fPbool
660 Use synchronous I/O for buffered writes.  For the majority of I/O engines,
661 this means using O_SYNC.  Default: false.
662 .TP
663 .BI iomem \fR=\fPstr "\fR,\fP mem" \fR=\fPstr
664 Allocation method for I/O unit buffer.  Allowed values are:
665 .RS
666 .RS
667 .TP
668 .B malloc
669 Allocate memory with \fImalloc\fR\|(3).
670 .TP
671 .B shm
672 Use shared memory buffers allocated through \fIshmget\fR\|(2).
673 .TP
674 .B shmhuge
675 Same as \fBshm\fR, but use huge pages as backing.
676 .TP
677 .B mmap
678 Use \fImmap\fR\|(2) for allocation.  Uses anonymous memory unless a filename
679 is given after the option in the format `:\fIfile\fR'.
680 .TP
681 .B mmaphuge
682 Same as \fBmmap\fR, but use huge files as backing.
683 .RE
684 .P
685 The amount of memory allocated is the maximum allowed \fBblocksize\fR for the
686 job multiplied by \fBiodepth\fR.  For \fBshmhuge\fR or \fBmmaphuge\fR to work,
687 the system must have free huge pages allocated.  \fBmmaphuge\fR also needs to
688 have hugetlbfs mounted, and \fIfile\fR must point there. At least on Linux,
689 huge pages must be manually allocated. See \fB/proc/sys/vm/nr_hugehages\fR
690 and the documentation for that. Normally you just need to echo an appropriate
691 number, eg echoing 8 will ensure that the OS has 8 huge pages ready for
692 use.
693 .RE
694 .TP
695 .BI iomem_align \fR=\fPint "\fR,\fP mem_align" \fR=\fPint
696 This indiciates the memory alignment of the IO memory buffers. Note that the
697 given alignment is applied to the first IO unit buffer, if using \fBiodepth\fR
698 the alignment of the following buffers are given by the \fBbs\fR used. In
699 other words, if using a \fBbs\fR that is a multiple of the page sized in the
700 system, all buffers will be aligned to this value. If using a \fBbs\fR that
701 is not page aligned, the alignment of subsequent IO memory buffers is the
702 sum of the \fBiomem_align\fR and \fBbs\fR used.
703 .TP
704 .BI hugepage\-size \fR=\fPint
705 Defines the size of a huge page.  Must be at least equal to the system setting.
706 Should be a multiple of 1MB. Default: 4MB.
707 .TP
708 .B exitall
709 Terminate all jobs when one finishes.  Default: wait for each job to finish.
710 .TP
711 .BI bwavgtime \fR=\fPint
712 Average bandwidth calculations over the given time in milliseconds.  Default:
713 500ms.
714 .TP
715 .BI iopsavgtime \fR=\fPint
716 Average IOPS calculations over the given time in milliseconds.  Default:
717 500ms.
718 .TP
719 .BI create_serialize \fR=\fPbool
720 If true, serialize file creation for the jobs.  Default: true.
721 .TP
722 .BI create_fsync \fR=\fPbool
723 \fIfsync\fR\|(2) data file after creation.  Default: true.
724 .TP
725 .BI create_on_open \fR=\fPbool
726 If true, the files are not created until they are opened for IO by the job.
727 .TP
728 .BI create_only \fR=\fPbool
729 If true, fio will only run the setup phase of the job. If files need to be
730 laid out or updated on disk, only that will be done. The actual job contents
731 are not executed.
732 .TP
733 .BI pre_read \fR=\fPbool
734 If this is given, files will be pre-read into memory before starting the given
735 IO operation. This will also clear the \fR \fBinvalidate\fR flag, since it is
736 pointless to pre-read and then drop the cache. This will only work for IO
737 engines that are seekable, since they allow you to read the same data
738 multiple times. Thus it will not work on eg network or splice IO.
739 .TP
740 .BI unlink \fR=\fPbool
741 Unlink job files when done.  Default: false.
742 .TP
743 .BI loops \fR=\fPint
744 Specifies the number of iterations (runs of the same workload) of this job.
745 Default: 1.
746 .TP
747 .BI do_verify \fR=\fPbool
748 Run the verify phase after a write phase.  Only valid if \fBverify\fR is set.
749 Default: true.
750 .TP
751 .BI verify \fR=\fPstr
752 Method of verifying file contents after each iteration of the job.  Allowed
753 values are:
754 .RS
755 .RS
756 .TP
757 .B md5 crc16 crc32 crc32c crc32c-intel crc64 crc7 sha256 sha512 sha1
758 Store appropriate checksum in the header of each block. crc32c-intel is
759 hardware accelerated SSE4.2 driven, falls back to regular crc32c if
760 not supported by the system.
761 .TP
762 .B meta
763 Write extra information about each I/O (timestamp, block number, etc.). The
764 block number is verified. See \fBverify_pattern\fR as well.
765 .TP
766 .B null
767 Pretend to verify.  Used for testing internals.
768 .RE
770 This option can be used for repeated burn-in tests of a system to make sure
771 that the written data is also correctly read back. If the data direction given
772 is a read or random read, fio will assume that it should verify a previously
773 written file. If the data direction includes any form of write, the verify will
774 be of the newly written data.
775 .RE
776 .TP
777 .BI verify_sort \fR=\fPbool
778 If true, written verify blocks are sorted if \fBfio\fR deems it to be faster to
779 read them back in a sorted manner.  Default: true.
780 .TP
781 .BI verify_offset \fR=\fPint
782 Swap the verification header with data somewhere else in the block before
783 writing.  It is swapped back before verifying.
784 .TP
785 .BI verify_interval \fR=\fPint
786 Write the verification header for this number of bytes, which should divide
787 \fBblocksize\fR.  Default: \fBblocksize\fR.
788 .TP
789 .BI verify_pattern \fR=\fPstr
790 If set, fio will fill the io buffers with this pattern. Fio defaults to filling
791 with totally random bytes, but sometimes it's interesting to fill with a known
792 pattern for io verification purposes. Depending on the width of the pattern,
793 fio will fill 1/2/3/4 bytes of the buffer at the time(it can be either a
794 decimal or a hex number). The verify_pattern if larger than a 32-bit quantity
795 has to be a hex number that starts with either "0x" or "0X". Use with
796 \fBverify\fP=meta.
797 .TP
798 .BI verify_fatal \fR=\fPbool
799 If true, exit the job on the first observed verification failure.  Default:
800 false.
801 .TP
802 .BI verify_dump \fR=\fPbool
803 If set, dump the contents of both the original data block and the data block we
804 read off disk to files. This allows later analysis to inspect just what kind of
805 data corruption occurred. Off by default.
806 .TP
807 .BI verify_async \fR=\fPint
808 Fio will normally verify IO inline from the submitting thread. This option
809 takes an integer describing how many async offload threads to create for IO
810 verification instead, causing fio to offload the duty of verifying IO contents
811 to one or more separate threads.  If using this offload option, even sync IO
812 engines can benefit from using an \fBiodepth\fR setting higher than 1, as it
813 allows them to have IO in flight while verifies are running.
814 .TP
815 .BI verify_async_cpus \fR=\fPstr
816 Tell fio to set the given CPU affinity on the async IO verification threads.
817 See \fBcpus_allowed\fP for the format used.
818 .TP
819 .BI verify_backlog \fR=\fPint
820 Fio will normally verify the written contents of a job that utilizes verify
821 once that job has completed. In other words, everything is written then
822 everything is read back and verified. You may want to verify continually
823 instead for a variety of reasons. Fio stores the meta data associated with an
824 IO block in memory, so for large verify workloads, quite a bit of memory would
825 be used up holding this meta data. If this option is enabled, fio will write
826 only N blocks before verifying these blocks.
827 .TP
828 .BI verify_backlog_batch \fR=\fPint
829 Control how many blocks fio will verify if verify_backlog is set. If not set,
830 will default to the value of \fBverify_backlog\fR (meaning the entire queue is
831 read back and verified).  If \fBverify_backlog_batch\fR is less than 
832 \fBverify_backlog\fR then not all blocks will be verified,  if 
833 \fBverify_backlog_batch\fR is larger than \fBverify_backlog\fR,  some blocks
834 will be verified more than once.
835 .TP
836 .B stonewall "\fR,\fP wait_for_previous"
837 Wait for preceding jobs in the job file to exit before starting this one.
838 \fBstonewall\fR implies \fBnew_group\fR.
839 .TP
840 .B new_group
841 Start a new reporting group.  If not given, all jobs in a file will be part
842 of the same reporting group, unless separated by a stonewall.
843 .TP
844 .BI numjobs \fR=\fPint
845 Number of clones (processes/threads performing the same workload) of this job.  
846 Default: 1.
847 .TP
848 .B group_reporting
849 If set, display per-group reports instead of per-job when \fBnumjobs\fR is
850 specified.
851 .TP
852 .B thread
853 Use threads created with \fBpthread_create\fR\|(3) instead of processes created
854 with \fBfork\fR\|(2).
855 .TP
856 .BI zonesize \fR=\fPint
857 Divide file into zones of the specified size in bytes.  See \fBzoneskip\fR.
858 .TP
859 .BI zoneskip \fR=\fPint
860 Skip the specified number of bytes when \fBzonesize\fR bytes of data have been
861 read.
862 .TP
863 .BI write_iolog \fR=\fPstr
864 Write the issued I/O patterns to the specified file.  Specify a separate file
865 for each job, otherwise the iologs will be interspersed and the file may be
866 corrupt.
867 .TP
868 .BI read_iolog \fR=\fPstr
869 Replay the I/O patterns contained in the specified file generated by
870 \fBwrite_iolog\fR, or may be a \fBblktrace\fR binary file.
871 .TP
872 .BI replay_no_stall \fR=\fPint
873 While replaying I/O patterns using \fBread_iolog\fR the default behavior
874 attempts to respect timing information between I/Os.  Enabling
875 \fBreplay_no_stall\fR causes I/Os to be replayed as fast as possible while
876 still respecting ordering.
877 .TP
878 .BI replay_redirect \fR=\fPstr
879 While replaying I/O patterns using \fBread_iolog\fR the default behavior
880 is to replay the IOPS onto the major/minor device that each IOP was recorded
881 from.  Setting \fBreplay_redirect\fR causes all IOPS to be replayed onto the
882 single specified device regardless of the device it was recorded from.
883 .TP
884 .BI write_bw_log \fR=\fPstr
885 If given, write a bandwidth log of the jobs in this job file. Can be used to
886 store data of the bandwidth of the jobs in their lifetime. The included
887 fio_generate_plots script uses gnuplot to turn these text files into nice
888 graphs. See \fBwrite_log_log\fR for behaviour of given filename. For this
889 option, the postfix is _bw.log.
890 .TP
891 .BI write_lat_log \fR=\fPstr
892 Same as \fBwrite_bw_log\fR, but writes I/O completion latencies.  If no
893 filename is given with this option, the default filename of "jobname_type.log"
894 is used. Even if the filename is given, fio will still append the type of log.
895 .TP
896 .BI write_iops_log \fR=\fPstr
897 Same as \fBwrite_bw_log\fR, but writes IOPS. If no filename is given with this
898 option, the default filename of "jobname_type.log" is used. Even if the
899 filename is given, fio will still append the type of log.
900 .TP
901 .BI log_avg_msec \fR=\fPint
902 By default, fio will log an entry in the iops, latency, or bw log for every
903 IO that completes. When writing to the disk log, that can quickly grow to a
904 very large size. Setting this option makes fio average the each log entry
905 over the specified period of time, reducing the resolution of the log.
906 Defaults to 0.
907 .TP
908 .BI disable_lat \fR=\fPbool
909 Disable measurements of total latency numbers. Useful only for cutting
910 back the number of calls to gettimeofday, as that does impact performance at
911 really high IOPS rates.  Note that to really get rid of a large amount of these
912 calls, this option must be used with disable_slat and disable_bw as well.
913 .TP
914 .BI disable_clat \fR=\fPbool
915 Disable measurements of completion latency numbers. See \fBdisable_lat\fR.
916 .TP
917 .BI disable_slat \fR=\fPbool
918 Disable measurements of submission latency numbers. See \fBdisable_lat\fR.
919 .TP
920 .BI disable_bw_measurement \fR=\fPbool
921 Disable measurements of throughput/bandwidth numbers. See \fBdisable_lat\fR.
922 .TP
923 .BI lockmem \fR=\fPint
924 Pin the specified amount of memory with \fBmlock\fR\|(2).  Can be used to
925 simulate a smaller amount of memory.
926 .TP
927 .BI exec_prerun \fR=\fPstr
928 Before running the job, execute the specified command with \fBsystem\fR\|(3).
929 .TP
930 .BI exec_postrun \fR=\fPstr
931 Same as \fBexec_prerun\fR, but the command is executed after the job completes.
932 .TP
933 .BI ioscheduler \fR=\fPstr
934 Attempt to switch the device hosting the file to the specified I/O scheduler.
935 .TP
936 .BI cpuload \fR=\fPint
937 If the job is a CPU cycle-eater, attempt to use the specified percentage of
938 CPU cycles.
939 .TP
940 .BI cpuchunks \fR=\fPint
941 If the job is a CPU cycle-eater, split the load into cycles of the
942 given time in milliseconds.
943 .TP
944 .BI disk_util \fR=\fPbool
945 Generate disk utilization statistics if the platform supports it. Default: true.
946 .TP
947 .BI gtod_reduce \fR=\fPbool
948 Enable all of the gettimeofday() reducing options (disable_clat, disable_slat,
949 disable_bw) plus reduce precision of the timeout somewhat to really shrink the
950 gettimeofday() call count. With this option enabled, we only do about 0.4% of
951 the gtod() calls we would have done if all time keeping was enabled.
952 .TP
953 .BI gtod_cpu \fR=\fPint
954 Sometimes it's cheaper to dedicate a single thread of execution to just getting
955 the current time. Fio (and databases, for instance) are very intensive on
956 gettimeofday() calls. With this option, you can set one CPU aside for doing
957 nothing but logging current time to a shared memory location. Then the other
958 threads/processes that run IO workloads need only copy that segment, instead of
959 entering the kernel with a gettimeofday() call. The CPU set aside for doing
960 these time calls will be excluded from other uses. Fio will manually clear it
961 from the CPU mask of other jobs.
962 .TP
963 .BI cgroup \fR=\fPstr
964 Add job to this control group. If it doesn't exist, it will be created.
965 The system must have a mounted cgroup blkio mount point for this to work. If
966 your system doesn't have it mounted, you can do so with:
968 # mount \-t cgroup \-o blkio none /cgroup
969 .TP
970 .BI cgroup_weight \fR=\fPint
971 Set the weight of the cgroup to this value. See the documentation that comes
972 with the kernel, allowed values are in the range of 100..1000.
973 .TP
974 .BI cgroup_nodelete \fR=\fPbool
975 Normally fio will delete the cgroups it has created after the job completion.
976 To override this behavior and to leave cgroups around after the job completion,
977 set cgroup_nodelete=1. This can be useful if one wants to inspect various
978 cgroup files after job completion. Default: false
979 .TP
980 .BI uid \fR=\fPint
981 Instead of running as the invoking user, set the user ID to this value before
982 the thread/process does any work.
983 .TP
984 .BI gid \fR=\fPint
985 Set group ID, see \fBuid\fR.
986 .TP
987 .BI flow_id \fR=\fPint
988 The ID of the flow. If not specified, it defaults to being a global flow. See
989 \fBflow\fR.
990 .TP
991 .BI flow \fR=\fPint
992 Weight in token-based flow control. If this value is used, then there is a
993 \fBflow counter\fR which is used to regulate the proportion of activity between
994 two or more jobs. fio attempts to keep this flow counter near zero. The
995 \fBflow\fR parameter stands for how much should be added or subtracted to the
996 flow counter on each iteration of the main I/O loop. That is, if one job has
997 \fBflow=8\fR and another job has \fBflow=-1\fR, then there will be a roughly
998 1:8 ratio in how much one runs vs the other.
999 .TP
1000 .BI flow_watermark \fR=\fPint
1001 The maximum value that the absolute value of the flow counter is allowed to
1002 reach before the job must wait for a lower value of the counter.
1003 .TP
1004 .BI flow_sleep \fR=\fPint
1005 The period of time, in microseconds, to wait after the flow watermark has been
1006 exceeded before retrying operations
1007 .TP
1008 .BI clat_percentiles \fR=\fPbool
1009 Enable the reporting of percentiles of completion latencies.
1010 .TP
1011 .BI percentile_list \fR=\fPfloat_list
1012 Overwrite the default list of percentiles for completion
1013 latencies. Each number is a floating number in the range (0,100], and
1014 the maximum length of the list is 20. Use ':' to separate the
1015 numbers. For example, \-\-percentile_list=99.5:99.9 will cause fio to
1016 report the values of completion latency below which 99.5% and 99.9% of
1017 the observed latencies fell, respectively.
1018 .SS "Ioengine Parameters List"
1019 Some parameters are only valid when a specific ioengine is in use. These are
1020 used identically to normal parameters, with the caveat that when used on the
1021 command line, the must come after the ioengine that defines them is selected.
1022 .TP
1023 .BI (libaio)userspace_reap
1024 Normally, with the libaio engine in use, fio will use
1025 the io_getevents system call to reap newly returned events.
1026 With this flag turned on, the AIO ring will be read directly
1027 from user-space to reap events. The reaping mode is only
1028 enabled when polling for a minimum of 0 events (eg when
1029 iodepth_batch_complete=0).
1030 .TP
1031 .BI (net,netsplice)hostname \fR=\fPstr
1032 The host name or IP address to use for TCP or UDP based IO.
1033 If the job is a TCP listener or UDP reader, the hostname is not
1034 used and must be omitted.
1035 .TP
1036 .BI (net,netsplice)port \fR=\fPint
1037 The TCP or UDP port to bind to or connect to.
1038 .TP
1039 .BI (net,netsplice)protocol \fR=\fPstr "\fR,\fP proto" \fR=\fPstr
1040 The network protocol to use. Accepted values are:
1041 .RS
1042 .RS
1043 .TP
1044 .B tcp
1045 Transmission control protocol
1046 .TP
1047 .B udp
1048 Unreliable datagram protocol
1049 .TP
1050 .B unix
1051 UNIX domain socket
1052 .RE
1053 .P
1054 When the protocol is TCP or UDP, the port must also be given,
1055 as well as the hostname if the job is a TCP listener or UDP
1056 reader. For unix sockets, the normal filename option should be
1057 used and the port is invalid.
1058 .RE
1059 .TP
1060 .BI (net,netsplice)listen
1061 For TCP network connections, tell fio to listen for incoming
1062 connections rather than initiating an outgoing connection. The
1063 hostname must be omitted if this option is used.
1065 While running, \fBfio\fR will display the status of the created jobs.  For
1066 example:
1067 .RS
1068 .P
1069 Threads: 1: [_r] [24.8% done] [ 13509/  8334 kb/s] [eta 00h:01m:31s]
1070 .RE
1071 .P
1072 The characters in the first set of brackets denote the current status of each
1073 threads.  The possible values are:
1074 .P
1075 .PD 0
1076 .RS
1077 .TP
1078 .B P
1079 Setup but not started.
1080 .TP
1081 .B C
1082 Thread created.
1083 .TP
1084 .B I
1085 Initialized, waiting.
1086 .TP
1087 .B R
1088 Running, doing sequential reads.
1089 .TP
1090 .B r
1091 Running, doing random reads.
1092 .TP
1093 .B W
1094 Running, doing sequential writes.
1095 .TP
1096 .B w
1097 Running, doing random writes.
1098 .TP
1099 .B M
1100 Running, doing mixed sequential reads/writes.
1101 .TP
1102 .B m
1103 Running, doing mixed random reads/writes.
1104 .TP
1105 .B F
1106 Running, currently waiting for \fBfsync\fR\|(2).
1107 .TP
1108 .B V
1109 Running, verifying written data.
1110 .TP
1111 .B E
1112 Exited, not reaped by main thread.
1113 .TP
1114 .B \-
1115 Exited, thread reaped.
1116 .RE
1117 .PD
1118 .P
1119 The second set of brackets shows the estimated completion percentage of
1120 the current group.  The third set shows the read and write I/O rate,
1121 respectively. Finally, the estimated run time of the job is displayed.
1122 .P
1123 When \fBfio\fR completes (or is interrupted by Ctrl-C), it will show data
1124 for each thread, each group of threads, and each disk, in that order.
1125 .P
1126 Per-thread statistics first show the threads client number, group-id, and
1127 error code.  The remaining figures are as follows:
1128 .RS
1129 .TP
1130 .B io
1131 Number of megabytes of I/O performed.
1132 .TP
1133 .B bw
1134 Average data rate (bandwidth).
1135 .TP
1136 .B runt
1137 Threads run time.
1138 .TP
1139 .B slat
1140 Submission latency minimum, maximum, average and standard deviation. This is
1141 the time it took to submit the I/O.
1142 .TP
1143 .B clat
1144 Completion latency minimum, maximum, average and standard deviation.  This
1145 is the time between submission and completion.
1146 .TP
1147 .B bw
1148 Bandwidth minimum, maximum, percentage of aggregate bandwidth received, average
1149 and standard deviation.
1150 .TP
1151 .B cpu
1152 CPU usage statistics. Includes user and system time, number of context switches
1153 this thread went through and number of major and minor page faults.
1154 .TP
1155 .B IO depths
1156 Distribution of I/O depths.  Each depth includes everything less than (or equal)
1157 to it, but greater than the previous depth.
1158 .TP
1159 .B IO issued
1160 Number of read/write requests issued, and number of short read/write requests.
1161 .TP
1162 .B IO latencies
1163 Distribution of I/O completion latencies.  The numbers follow the same pattern
1164 as \fBIO depths\fR.
1165 .RE
1166 .P
1167 The group statistics show:
1168 .PD 0
1169 .RS
1170 .TP
1171 .B io
1172 Number of megabytes I/O performed.
1173 .TP
1174 .B aggrb
1175 Aggregate bandwidth of threads in the group.
1176 .TP
1177 .B minb
1178 Minimum average bandwidth a thread saw.
1179 .TP
1180 .B maxb
1181 Maximum average bandwidth a thread saw.
1182 .TP
1183 .B mint
1184 Shortest runtime of threads in the group.
1185 .TP
1186 .B maxt
1187 Longest runtime of threads in the group.
1188 .RE
1189 .PD
1190 .P
1191 Finally, disk statistics are printed with reads first:
1192 .PD 0
1193 .RS
1194 .TP
1195 .B ios
1196 Number of I/Os performed by all groups.
1197 .TP
1198 .B merge
1199 Number of merges in the I/O scheduler.
1200 .TP
1201 .B ticks
1202 Number of ticks we kept the disk busy.
1203 .TP
1204 .B io_queue
1205 Total time spent in the disk queue.
1206 .TP
1207 .B util
1208 Disk utilization.
1209 .RE
1210 .PD
1211 .P
1212 It is also possible to get fio to dump the current output while it is
1213 running, without terminating the job. To do that, send fio the \fBUSR1\fR
1214 signal.
1216 If the \fB\-\-minimal\fR option is given, the results will be printed in a
1217 semicolon-delimited format suitable for scripted use - a job description
1218 (if provided) follows on a new line.  Note that the first
1219 number in the line is the version number. If the output has to be changed
1220 for some reason, this number will be incremented by 1 to signify that
1221 change.  The fields are:
1222 .P
1223 .RS
1224 .B terse version, fio version, jobname, groupid, error
1225 .P
1226 Read status:
1227 .RS
1228 .B Total I/O \fR(KB)\fP, bandwidth \fR(KB/s)\fP, IOPS, runtime \fR(ms)\fP
1229 .P
1230 Submission latency:
1231 .RS
1232 .B min, max, mean, standard deviation
1233 .RE
1234 Completion latency:
1235 .RS
1236 .B min, max, mean, standard deviation
1237 .RE
1238 Completion latency percentiles (20 fields):
1239 .RS
1240 .B Xth percentile=usec
1241 .RE
1242 Total latency:
1243 .RS
1244 .B min, max, mean, standard deviation
1245 .RE
1246 Bandwidth:
1247 .RS
1248 .B min, max, aggregate percentage of total, mean, standard deviation
1249 .RE
1250 .RE
1251 .P
1252 Write status:
1253 .RS
1254 .B Total I/O \fR(KB)\fP, bandwidth \fR(KB/s)\fP, IOPS, runtime \fR(ms)\fP
1255 .P
1256 Submission latency:
1257 .RS
1258 .B min, max, mean, standard deviation
1259 .RE
1260 Completion latency:
1261 .RS
1262 .B min, max, mean, standard deviation
1263 .RE
1264 Completion latency percentiles (20 fields):
1265 .RS
1266 .B Xth percentile=usec
1267 .RE
1268 Total latency:
1269 .RS
1270 .B min, max, mean, standard deviation
1271 .RE
1272 Bandwidth:
1273 .RS
1274 .B min, max, aggregate percentage of total, mean, standard deviation
1275 .RE
1276 .RE
1277 .P
1278 CPU usage:
1279 .RS
1280 .B user, system, context switches, major page faults, minor page faults
1281 .RE
1282 .P
1283 IO depth distribution:
1284 .RS
1285 .B <=1, 2, 4, 8, 16, 32, >=64
1286 .RE
1287 .P
1288 IO latency distribution:
1289 .RS
1290 Microseconds:
1291 .RS
1292 .B <=2, 4, 10, 20, 50, 100, 250, 500, 750, 1000
1293 .RE
1294 Milliseconds:
1295 .RS
1296 .B <=2, 4, 10, 20, 50, 100, 250, 500, 750, 1000, 2000, >=2000
1297 .RE
1298 .RE
1299 .P
1300 Disk utilization (1 for each disk used):
1301 .RS
1302 .B name, read ios, write ios, read merges, write merges, read ticks, write ticks, read in-queue time, write in-queue time, disk utilization percentage
1303 .RE
1304 .P
1305 Error Info (dependent on continue_on_error, default off):
1306 .RS
1307 .B total # errors, first error code 
1308 .RE
1309 .P
1310 .B text description (if provided in config - appears on newline)
1311 .RE
1313 Normally you would run fio as a stand-alone application on the machine
1314 where the IO workload should be generated. However, it is also possible to
1315 run the frontend and backend of fio separately. This makes it possible to
1316 have a fio server running on the machine(s) where the IO workload should
1317 be running, while controlling it from another machine.
1319 To start the server, you would do:
1321 \fBfio \-\-server=args\fR
1323 on that machine, where args defines what fio listens to. The arguments
1324 are of the form 'type:hostname or IP:port'. 'type' is either 'ip' (or ip4)
1325 for TCP/IP v4, 'ip6' for TCP/IP v6, or 'sock' for a local unix domain socket.
1326 'hostname' is either a hostname or IP address, and 'port' is the port to
1327 listen to (only valid for TCP/IP, not a local socket). Some examples:
1329 1) fio --server
1331    Start a fio server, listening on all interfaces on the default port (8765).
1333 2) fio --server=ip:hostname,4444
1335    Start a fio server, listening on IP belonging to hostname and on port 4444.
1337 3) fio --server=ip6:::1,4444
1339    Start a fio server, listening on IPv6 localhost ::1 and on port 4444.
1341 4) fio --server=,4444
1343    Start a fio server, listening on all interfaces on port 4444.
1345 5) fio --server=
1347    Start a fio server, listening on IP on the default port.
1349 6) fio --server=sock:/tmp/fio.sock
1351    Start a fio server, listening on the local socket /tmp/fio.sock.
1353 When a server is running, you can connect to it from a client. The client
1354 is run with:
1356 fio --local-args --client=server --remote-args <job file(s)>
1358 where --local-args are arguments that are local to the client where it is
1359 running, 'server' is the connect string, and --remote-args and <job file(s)>
1360 are sent to the server. The 'server' string follows the same format as it
1361 does on the server side, to allow IP/hostname/socket and port strings.
1362 You can connect to multiple clients as well, to do that you could run:
1364 fio --client=server2 --client=server2 <job file(s)>
1367 .B fio
1368 was written by Jens Axboe <>,
1369 now Jens Axboe <>.
1370 .br
1371 This man page was written by Aaron Carroll <> based
1372 on documentation by Jens Axboe.
1374 Report bugs to the \fBfio\fR mailing list <>.
1375 See \fBREADME\fR.
1376 .SH "SEE ALSO"
1377 For further documentation see \fBHOWTO\fR and \fBREADME\fR.
1378 .br
1379 Sample jobfiles are available in the \fBexamples\fR directory.