Merge branch 'dedupe_workset' of https://github.com/bardavid/fio
[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 For Zone Block Device Mode:
292 .RS
293 .P
294 .PD 0
295 z means Zone 
296 .P
297 .PD
298 .RE
299 .P
300 With `kb_base=1024' (the default), the unit prefixes are opposite
301 from those specified in the SI and IEC 80000-13 standards to provide
302 compatibility with old scripts. For example, 4k means 4096.
303 .P
304 For quantities of data, an optional unit of 'B' may be included
305 (e.g., 'kB' is the same as 'k').
306 .P
307 The *integer suffix* is not case sensitive (e.g., m/mi mean mebi/mega,
308 not milli). 'b' and 'B' both mean byte, not bit.
309 .P
310 Examples with `kb_base=1000':
311 .RS
312 .P
313 .PD 0
314 4 KiB: 4096, 4096b, 4096B, 4k, 4kb, 4kB, 4K, 4KB
315 .P
316 1 MiB: 1048576, 1m, 1024k
317 .P
318 1 MB: 1000000, 1mi, 1000ki
319 .P
320 1 TiB: 1073741824, 1t, 1024m, 1048576k
321 .P
322 1 TB: 1000000000, 1ti, 1000mi, 1000000ki
323 .PD
324 .RE
325 .P
326 Examples with `kb_base=1024' (default):
327 .RS
328 .P
329 .PD 0
330 4 KiB: 4096, 4096b, 4096B, 4k, 4kb, 4kB, 4K, 4KB
331 .P
332 1 MiB: 1048576, 1m, 1024k
333 .P
334 1 MB: 1000000, 1mi, 1000ki
335 .P
336 1 TiB: 1073741824, 1t, 1024m, 1048576k
337 .P
338 1 TB: 1000000000, 1ti, 1000mi, 1000000ki
339 .PD
340 .RE
341 .P
342 To specify times (units are not case sensitive):
343 .RS
344 .P
345 .PD 0
346 D means days
347 .P
348 H means hours
349 .P
350 M mean minutes
351 .P
352 s or sec means seconds (default)
353 .P
354 ms or msec means milliseconds
355 .P
356 us or usec means microseconds
357 .PD
358 .RE
359 .P
360 `z' suffix specifies that the value is measured in zones.
361 Value is recalculated once block device's zone size becomes known.
362 .P
363 If the option accepts an upper and lower range, use a colon ':' or
364 minus '\-' to separate such values. See \fIirange\fR parameter type.
365 If the lower value specified happens to be larger than the upper value
366 the two values are swapped.
367 .RE
368 .TP
369 .I bool
370 Boolean. Usually parsed as an integer, however only defined for
371 true and false (1 and 0).
372 .TP
373 .I irange
374 Integer range with suffix. Allows value range to be given, such as
375 1024\-4096. A colon may also be used as the separator, e.g. 1k:4k. If the
376 option allows two sets of ranges, they can be specified with a ',' or '/'
377 delimiter: 1k\-4k/8k\-32k. Also see \fIint\fR parameter type.
378 .TP
379 .I float_list
380 A list of floating point numbers, separated by a ':' character.
381 .SH "JOB PARAMETERS"
382 With the above in mind, here follows the complete list of fio job parameters.
383 .SS "Units"
384 .TP
385 .BI kb_base \fR=\fPint
386 Select the interpretation of unit prefixes in input parameters.
387 .RS
388 .RS
389 .TP
390 .B 1000
391 Inputs comply with IEC 80000-13 and the International
392 System of Units (SI). Use:
393 .RS
394 .P
395 .PD 0
396 \- power-of-2 values with IEC prefixes (e.g., KiB)
397 .P
398 \- power-of-10 values with SI prefixes (e.g., kB)
399 .PD
400 .RE
401 .TP
402 .B 1024
403 Compatibility mode (default). To avoid breaking old scripts:
404 .P
405 .RS
406 .PD 0
407 \- power-of-2 values with SI prefixes
408 .P
409 \- power-of-10 values with IEC prefixes
410 .PD
411 .RE
412 .RE
413 .P
414 See \fBbs\fR for more details on input parameters.
415 .P
416 Outputs always use correct prefixes. Most outputs include both
417 side-by-side, like:
418 .P
419 .RS
420 bw=2383.3kB/s (2327.4KiB/s)
421 .RE
422 .P
423 If only one value is reported, then kb_base selects the one to use:
424 .P
425 .RS
426 .PD 0
427 1000 \-\- SI prefixes
428 .P
429 1024 \-\- IEC prefixes
430 .PD
431 .RE
432 .RE
433 .TP
434 .BI unit_base \fR=\fPint
435 Base unit for reporting. Allowed values are:
436 .RS
437 .RS
438 .TP
439 .B 0
440 Use auto-detection (default).
441 .TP
442 .B 8
443 Byte based.
444 .TP
445 .B 1
446 Bit based.
447 .RE
448 .RE
449 .SS "Job description"
450 .TP
451 .BI name \fR=\fPstr
452 ASCII name of the job. This may be used to override the name printed by fio
453 for this job. Otherwise the job name is used. On the command line this
454 parameter has the special purpose of also signaling the start of a new job.
455 .TP
456 .BI description \fR=\fPstr
457 Text description of the job. Doesn't do anything except dump this text
458 description when this job is run. It's not parsed.
459 .TP
460 .BI loops \fR=\fPint
461 Run the specified number of iterations of this job. Used to repeat the same
462 workload a given number of times. Defaults to 1.
463 .TP
464 .BI numjobs \fR=\fPint
465 Create the specified number of clones of this job. Each clone of job
466 is spawned as an independent thread or process. May be used to setup a
467 larger number of threads/processes doing the same thing. Each thread is
468 reported separately; to see statistics for all clones as a whole, use
469 \fBgroup_reporting\fR in conjunction with \fBnew_group\fR.
470 See \fB\-\-max\-jobs\fR. Default: 1.
471 .SS "Time related parameters"
472 .TP
473 .BI runtime \fR=\fPtime
474 Tell fio to terminate processing after the specified period of time. It
475 can be quite hard to determine for how long a specified job will run, so
476 this parameter is handy to cap the total runtime to a given time. When
477 the unit is omitted, the value is interpreted in seconds.
478 .TP
479 .BI time_based
480 If set, fio will run for the duration of the \fBruntime\fR specified
481 even if the file(s) are completely read or written. It will simply loop over
482 the same workload as many times as the \fBruntime\fR allows.
483 .TP
484 .BI startdelay \fR=\fPirange(int)
485 Delay the start of job for the specified amount of time. Can be a single
486 value or a range. When given as a range, each thread will choose a value
487 randomly from within the range. Value is in seconds if a unit is omitted.
488 .TP
489 .BI ramp_time \fR=\fPtime
490 If set, fio will run the specified workload for this amount of time before
491 logging any performance numbers. Useful for letting performance settle
492 before logging results, thus minimizing the runtime required for stable
493 results. Note that the \fBramp_time\fR is considered lead in time for a job,
494 thus it will increase the total runtime if a special timeout or
495 \fBruntime\fR is specified. When the unit is omitted, the value is
496 given in seconds.
497 .TP
498 .BI clocksource \fR=\fPstr
499 Use the given clocksource as the base of timing. The supported options are:
500 .RS
501 .RS
502 .TP
503 .B gettimeofday
504 \fBgettimeofday\fR\|(2)
505 .TP
506 .B clock_gettime
507 \fBclock_gettime\fR\|(2)
508 .TP
509 .B cpu
510 Internal CPU clock source
511 .RE
512 .P
513 \fBcpu\fR is the preferred clocksource if it is reliable, as it is very fast (and
514 fio is heavy on time calls). Fio will automatically use this clocksource if
515 it's supported and considered reliable on the system it is running on,
516 unless another clocksource is specifically set. For x86/x86\-64 CPUs, this
517 means supporting TSC Invariant.
518 .RE
519 .TP
520 .BI gtod_reduce \fR=\fPbool
521 Enable all of the \fBgettimeofday\fR\|(2) reducing options
522 (\fBdisable_clat\fR, \fBdisable_slat\fR, \fBdisable_bw_measurement\fR) plus
523 reduce precision of the timeout somewhat to really shrink the
524 \fBgettimeofday\fR\|(2) call count. With this option enabled, we only do
525 about 0.4% of the \fBgettimeofday\fR\|(2) calls we would have done if all
526 time keeping was enabled.
527 .TP
528 .BI gtod_cpu \fR=\fPint
529 Sometimes it's cheaper to dedicate a single thread of execution to just
530 getting the current time. Fio (and databases, for instance) are very
531 intensive on \fBgettimeofday\fR\|(2) calls. With this option, you can set
532 one CPU aside for doing nothing but logging current time to a shared memory
533 location. Then the other threads/processes that run I/O workloads need only
534 copy that segment, instead of entering the kernel with a
535 \fBgettimeofday\fR\|(2) call. The CPU set aside for doing these time
536 calls will be excluded from other uses. Fio will manually clear it from the
537 CPU mask of other jobs.
538 .SS "Target file/device"
539 .TP
540 .BI directory \fR=\fPstr
541 Prefix \fBfilename\fRs with this directory. Used to place files in a different
542 location than `./'. You can specify a number of directories by
543 separating the names with a ':' character. These directories will be
544 assigned equally distributed to job clones created by \fBnumjobs\fR as
545 long as they are using generated filenames. If specific \fBfilename\fR(s) are
546 set fio will use the first listed directory, and thereby matching the
547 \fBfilename\fR semantic (which generates a file for each clone if not
548 specified, but lets all clones use the same file if set).
549 .RS
550 .P
551 See the \fBfilename\fR option for information on how to escape ':'
552 characters within the directory path itself.
553 .P
554 Note: To control the directory fio will use for internal state files
555 use \fB\-\-aux\-path\fR.
556 .RE
557 .TP
558 .BI filename \fR=\fPstr
559 Fio normally makes up a \fBfilename\fR based on the job name, thread number, and
560 file number (see \fBfilename_format\fR). If you want to share files
561 between threads in a job or several
562 jobs with fixed file paths, specify a \fBfilename\fR for each of them to override
563 the default. If the ioengine is file based, you can specify a number of files
564 by separating the names with a ':' colon. So if you wanted a job to open
565 `/dev/sda' and `/dev/sdb' as the two working files, you would use
566 `filename=/dev/sda:/dev/sdb'. This also means that whenever this option is
567 specified, \fBnrfiles\fR is ignored. The size of regular files specified
568 by this option will be \fBsize\fR divided by number of files unless an
569 explicit size is specified by \fBfilesize\fR.
570 .RS
571 .P
572 Each colon in the wanted path must be escaped with a '\\'
573 character. For instance, if the path is `/dev/dsk/foo@3,0:c' then you
574 would use `filename=/dev/dsk/foo@3,0\\:c' and if the path is
575 `F:\\filename' then you would use `filename=F\\:\\filename'.
576 .P
577 On Windows, disk devices are accessed as `\\\\.\\PhysicalDrive0' for
578 the first device, `\\\\.\\PhysicalDrive1' for the second etc.
579 Note: Windows and FreeBSD prevent write access to areas
580 of the disk containing in-use data (e.g. filesystems).
581 .P
582 The filename `\-' is a reserved name, meaning *stdin* or *stdout*. Which
583 of the two depends on the read/write direction set.
584 .RE
585 .TP
586 .BI filename_format \fR=\fPstr
587 If sharing multiple files between jobs, it is usually necessary to have fio
588 generate the exact names that you want. By default, fio will name a file
589 based on the default file format specification of
590 `jobname.jobnumber.filenumber'. With this option, that can be
591 customized. Fio will recognize and replace the following keywords in this
592 string:
593 .RS
594 .RS
595 .TP
596 .B $jobname
597 The name of the worker thread or process.
598 .TP
599 .B $clientuid
600 IP of the fio process when using client/server mode.
601 .TP
602 .B $jobnum
603 The incremental number of the worker thread or process.
604 .TP
605 .B $filenum
606 The incremental number of the file for that worker thread or process.
607 .RE
608 .P
609 To have dependent jobs share a set of files, this option can be set to have
610 fio generate filenames that are shared between the two. For instance, if
611 `testfiles.$filenum' is specified, file number 4 for any job will be
612 named `testfiles.4'. The default of `$jobname.$jobnum.$filenum'
613 will be used if no other format specifier is given.
614 .P
615 If you specify a path then the directories will be created up to the main
616 directory for the file.  So for example if you specify `a/b/c/$jobnum` then the
617 directories a/b/c will be created before the file setup part of the job.  If you
618 specify \fBdirectory\fR then the path will be relative that directory, otherwise
619 it is treated as the absolute path.
620 .RE
621 .TP
622 .BI unique_filename \fR=\fPbool
623 To avoid collisions between networked clients, fio defaults to prefixing any
624 generated filenames (with a directory specified) with the source of the
625 client connecting. To disable this behavior, set this option to 0.
626 .TP
627 .BI opendir \fR=\fPstr
628 Recursively open any files below directory \fIstr\fR.
629 .TP
630 .BI lockfile \fR=\fPstr
631 Fio defaults to not locking any files before it does I/O to them. If a file
632 or file descriptor is shared, fio can serialize I/O to that file to make the
633 end result consistent. This is usual for emulating real workloads that share
634 files. The lock modes are:
635 .RS
636 .RS
637 .TP
638 .B none
639 No locking. The default.
640 .TP
641 .B exclusive
642 Only one thread or process may do I/O at a time, excluding all others.
643 .TP
644 .B readwrite
645 Read\-write locking on the file. Many readers may
646 access the file at the same time, but writes get exclusive access.
647 .RE
648 .RE
649 .TP
650 .BI nrfiles \fR=\fPint
651 Number of files to use for this job. Defaults to 1. The size of files
652 will be \fBsize\fR divided by this unless explicit size is specified by
653 \fBfilesize\fR. Files are created for each thread separately, and each
654 file will have a file number within its name by default, as explained in
655 \fBfilename\fR section.
656 .TP
657 .BI openfiles \fR=\fPint
658 Number of files to keep open at the same time. Defaults to the same as
659 \fBnrfiles\fR, can be set smaller to limit the number simultaneous
660 opens.
661 .TP
662 .BI file_service_type \fR=\fPstr
663 Defines how fio decides which file from a job to service next. The following
664 types are defined:
665 .RS
666 .RS
667 .TP
668 .B random
669 Choose a file at random.
670 .TP
671 .B roundrobin
672 Round robin over opened files. This is the default.
673 .TP
674 .B sequential
675 Finish one file before moving on to the next. Multiple files can
676 still be open depending on \fBopenfiles\fR.
677 .TP
678 .B zipf
679 Use a Zipf distribution to decide what file to access.
680 .TP
681 .B pareto
682 Use a Pareto distribution to decide what file to access.
683 .TP
684 .B normal
685 Use a Gaussian (normal) distribution to decide what file to access.
686 .TP
687 .B gauss
688 Alias for normal.
689 .RE
690 .P
691 For \fBrandom\fR, \fBroundrobin\fR, and \fBsequential\fR, a postfix can be appended to
692 tell fio how many I/Os to issue before switching to a new file. For example,
693 specifying `file_service_type=random:8' would cause fio to issue
694 8 I/Os before selecting a new file at random. For the non-uniform
695 distributions, a floating point postfix can be given to influence how the
696 distribution is skewed. See \fBrandom_distribution\fR for a description
697 of how that would work.
698 .RE
699 .TP
700 .BI ioscheduler \fR=\fPstr
701 Attempt to switch the device hosting the file to the specified I/O scheduler
702 before running. If the file is a pipe, a character device file or if device
703 hosting the file could not be determined, this option is ignored.
704 .TP
705 .BI create_serialize \fR=\fPbool
706 If true, serialize the file creation for the jobs. This may be handy to
707 avoid interleaving of data files, which may greatly depend on the filesystem
708 used and even the number of processors in the system. Default: true.
709 .TP
710 .BI create_fsync \fR=\fPbool
711 \fBfsync\fR\|(2) the data file after creation. This is the default.
712 .TP
713 .BI create_on_open \fR=\fPbool
714 If true, don't pre-create files but allow the job's open() to create a file
715 when it's time to do I/O. Default: false \-\- pre-create all necessary files
716 when the job starts.
717 .TP
718 .BI create_only \fR=\fPbool
719 If true, fio will only run the setup phase of the job. If files need to be
720 laid out or updated on disk, only that will be done \-\- the actual job contents
721 are not executed. Default: false.
722 .TP
723 .BI allow_file_create \fR=\fPbool
724 If true, fio is permitted to create files as part of its workload. If this
725 option is false, then fio will error out if
726 the files it needs to use don't already exist. Default: true.
727 .TP
728 .BI allow_mounted_write \fR=\fPbool
729 If this isn't set, fio will abort jobs that are destructive (e.g. that write)
730 to what appears to be a mounted device or partition. This should help catch
731 creating inadvertently destructive tests, not realizing that the test will
732 destroy data on the mounted file system. Note that some platforms don't allow
733 writing against a mounted device regardless of this option. Default: false.
734 .TP
735 .BI pre_read \fR=\fPbool
736 If this is given, files will be pre-read into memory before starting the
737 given I/O operation. This will also clear the \fBinvalidate\fR flag,
738 since it is pointless to pre-read and then drop the cache. This will only
739 work for I/O engines that are seek-able, since they allow you to read the
740 same data multiple times. Thus it will not work on non-seekable I/O engines
741 (e.g. network, splice). Default: false.
742 .TP
743 .BI unlink \fR=\fPbool
744 Unlink the job files when done. Not the default, as repeated runs of that
745 job would then waste time recreating the file set again and again. Default:
746 false.
747 .TP
748 .BI unlink_each_loop \fR=\fPbool
749 Unlink job files after each iteration or loop. Default: false.
750 .TP
751 .BI zonemode \fR=\fPstr
752 Accepted values are:
753 .RS
754 .RS
755 .TP
756 .B none
757 The \fBzonerange\fR, \fBzonesize\fR \fBzonecapacity\fR and \fBzoneskip\fR
758 parameters are ignored.
759 .TP
760 .B strided
761 I/O happens in a single zone until \fBzonesize\fR bytes have been transferred.
762 After that number of bytes has been transferred processing of the next zone
763 starts. The \fBzonecapacity\fR parameter is ignored.
764 .TP
765 .B zbd
766 Zoned block device mode. I/O happens sequentially in each zone, even if random
767 I/O has been selected. Random I/O happens across all zones instead of being
768 restricted to a single zone.
769 .RE
770 .RE
771 .TP
772 .BI zonerange \fR=\fPint
773 For \fBzonemode\fR=strided, this is the size of a single zone. See also
774 \fBzonesize\fR and \fBzoneskip\fR.
775
776 For \fBzonemode\fR=zbd, this parameter is ignored.
777 .TP
778 .BI zonesize \fR=\fPint
779 For \fBzonemode\fR=strided, this is the number of bytes to transfer before
780 skipping \fBzoneskip\fR bytes. If this parameter is smaller than
781 \fBzonerange\fR then only a fraction of each zone with \fBzonerange\fR bytes
782 will be accessed.  If this parameter is larger than \fBzonerange\fR then each
783 zone will be accessed multiple times before skipping to the next zone.
784
785 For \fBzonemode\fR=zbd, this is the size of a single zone. The
786 \fBzonerange\fR parameter is ignored in this mode. For a job accessing a
787 zoned block device, the specified \fBzonesize\fR must be 0 or equal to the
788 device zone size. For a regular block device or file, the specified
789 \fBzonesize\fR must be at least 512B.
790 .TP
791 .BI zonecapacity \fR=\fPint
792 For \fBzonemode\fR=zbd, this defines the capacity of a single zone, which is
793 the accessible area starting from the zone start address. This parameter only
794 applies when using \fBzonemode\fR=zbd in combination with regular block devices.
795 If not specified it defaults to the zone size. If the target device is a zoned
796 block device, the zone capacity is obtained from the device information and this
797 option is ignored.
798 .TP
799 .BI zoneskip \fR=\fPint[z]
800 For \fBzonemode\fR=strided, the number of bytes to skip after \fBzonesize\fR
801 bytes of data have been transferred.
802
803 For \fBzonemode\fR=zbd, the \fBzonesize\fR aligned number of bytes to skip
804 once a zone is fully written (write workloads) or all written data in the
805 zone have been read (read workloads). This parameter is valid only for
806 sequential workloads and ignored for random workloads. For read workloads,
807 see also \fBread_beyond_wp\fR.
808
809 .TP
810 .BI read_beyond_wp \fR=\fPbool
811 This parameter applies to \fBzonemode=zbd\fR only.
812
813 Zoned block devices are block devices that consist of multiple zones. Each
814 zone has a type, e.g. conventional or sequential. A conventional zone can be
815 written at any offset that is a multiple of the block size. Sequential zones
816 must be written sequentially. The position at which a write must occur is
817 called the write pointer. A zoned block device can be either host managed or
818 host aware. For host managed devices the host must ensure that writes happen
819 sequentially. Fio recognizes host managed devices and serializes writes to
820 sequential zones for these devices.
821
822 If a read occurs in a sequential zone beyond the write pointer then the zoned
823 block device will complete the read without reading any data from the storage
824 medium. Since such reads lead to unrealistically high bandwidth and IOPS
825 numbers fio only reads beyond the write pointer if explicitly told to do
826 so. Default: false.
827 .TP
828 .BI max_open_zones \fR=\fPint
829 When running a random write test across an entire drive many more zones will be
830 open than in a typical application workload. Hence this command line option
831 that allows to limit the number of open zones. The number of open zones is
832 defined as the number of zones to which write commands are issued by all
833 threads/processes.
834 .TP
835 .BI job_max_open_zones \fR=\fPint
836 Limit on the number of simultaneously opened zones per single thread/process.
837 .TP
838 .BI ignore_zone_limits \fR=\fPbool
839 If this isn't set, fio will query the max open zones limit from the zoned block
840 device, and exit if the specified \fBmax_open_zones\fR value is larger than the
841 limit reported by the device. Default: false.
842 .TP
843 .BI zone_reset_threshold \fR=\fPfloat
844 A number between zero and one that indicates the ratio of logical blocks with
845 data to the total number of logical blocks in the test above which zones
846 should be reset periodically.
847 .TP
848 .BI zone_reset_frequency \fR=\fPfloat
849 A number between zero and one that indicates how often a zone reset should be
850 issued if the zone reset threshold has been exceeded. A zone reset is
851 submitted after each (1 / zone_reset_frequency) write requests. This and the
852 previous parameter can be used to simulate garbage collection activity.
853
854 .SS "I/O type"
855 .TP
856 .BI direct \fR=\fPbool
857 If value is true, use non-buffered I/O. This is usually O_DIRECT. Note that
858 OpenBSD and ZFS on Solaris don't support direct I/O. On Windows the synchronous
859 ioengines don't support direct I/O. Default: false.
860 .TP
861 .BI atomic \fR=\fPbool
862 If value is true, attempt to use atomic direct I/O. Atomic writes are
863 guaranteed to be stable once acknowledged by the operating system. Only
864 Linux supports O_ATOMIC right now.
865 .TP
866 .BI buffered \fR=\fPbool
867 If value is true, use buffered I/O. This is the opposite of the
868 \fBdirect\fR option. Defaults to true.
869 .TP
870 .BI readwrite \fR=\fPstr "\fR,\fP rw" \fR=\fPstr
871 Type of I/O pattern. Accepted values are:
872 .RS
873 .RS
874 .TP
875 .B read
876 Sequential reads.
877 .TP
878 .B write
879 Sequential writes.
880 .TP
881 .B trim
882 Sequential trims (Linux block devices and SCSI character devices only).
883 .TP
884 .B randread
885 Random reads.
886 .TP
887 .B randwrite
888 Random writes.
889 .TP
890 .B randtrim
891 Random trims (Linux block devices and SCSI character devices only).
892 .TP
893 .B rw,readwrite
894 Sequential mixed reads and writes.
895 .TP
896 .B randrw
897 Random mixed reads and writes.
898 .TP
899 .B trimwrite
900 Sequential trim+write sequences. Blocks will be trimmed first,
901 then the same blocks will be written to.
902 .RE
903 .P
904 Fio defaults to read if the option is not specified. For the mixed I/O
905 types, the default is to split them 50/50. For certain types of I/O the
906 result may still be skewed a bit, since the speed may be different.
907 .P
908 It is possible to specify the number of I/Os to do before getting a new
909 offset by appending `:<nr>' to the end of the string given. For a
910 random read, it would look like `rw=randread:8' for passing in an offset
911 modifier with a value of 8. If the suffix is used with a sequential I/O
912 pattern, then the `<nr>' value specified will be added to the generated
913 offset for each I/O turning sequential I/O into sequential I/O with holes.
914 For instance, using `rw=write:4k' will skip 4k for every write. Also see
915 the \fBrw_sequencer\fR option.
916 .RE
917 .TP
918 .BI rw_sequencer \fR=\fPstr
919 If an offset modifier is given by appending a number to the `rw=\fIstr\fR'
920 line, then this option controls how that number modifies the I/O offset
921 being generated. Accepted values are:
922 .RS
923 .RS
924 .TP
925 .B sequential
926 Generate sequential offset.
927 .TP
928 .B identical
929 Generate the same offset.
930 .RE
931 .P
932 \fBsequential\fR is only useful for random I/O, where fio would normally
933 generate a new random offset for every I/O. If you append e.g. 8 to randread,
934 you would get a new random offset for every 8 I/Os. The result would be a
935 seek for only every 8 I/Os, instead of for every I/O. Use `rw=randread:8'
936 to specify that. As sequential I/O is already sequential, setting
937 \fBsequential\fR for that would not result in any differences. \fBidentical\fR
938 behaves in a similar fashion, except it sends the same offset 8 number of
939 times before generating a new offset.
940 .RE
941 .TP
942 .BI unified_rw_reporting \fR=\fPstr
943 Fio normally reports statistics on a per data direction basis, meaning that
944 reads, writes, and trims are accounted and reported separately. This option
945 determines whether fio reports the results normally, summed together, or as
946 both options.
947 Accepted values are:
948 .RS
949 .TP
950 .B none
951 Normal statistics reporting.
952 .TP
953 .B mixed
954 Statistics are summed per data direction and reported together.
955 .TP
956 .B both
957 Statistics are reported normally, followed by the mixed statistics.
958 .TP
959 .B 0
960 Backward-compatible alias for \fBnone\fR.
961 .TP
962 .B 1
963 Backward-compatible alias for \fBmixed\fR.
964 .TP
965 .B 2
966 Alias for \fBboth\fR.
967 .RE
968 .TP
969 .BI randrepeat \fR=\fPbool
970 Seed the random number generator used for random I/O patterns in a
971 predictable way so the pattern is repeatable across runs. Default: true.
972 .TP
973 .BI allrandrepeat \fR=\fPbool
974 Seed all random number generators in a predictable way so results are
975 repeatable across runs. Default: false.
976 .TP
977 .BI randseed \fR=\fPint
978 Seed the random number generators based on this seed value, to be able to
979 control what sequence of output is being generated. If not set, the random
980 sequence depends on the \fBrandrepeat\fR setting.
981 .TP
982 .BI fallocate \fR=\fPstr
983 Whether pre-allocation is performed when laying down files.
984 Accepted values are:
985 .RS
986 .RS
987 .TP
988 .B none
989 Do not pre-allocate space.
990 .TP
991 .B native
992 Use a platform's native pre-allocation call but fall back to
993 \fBnone\fR behavior if it fails/is not implemented.
994 .TP
995 .B posix
996 Pre-allocate via \fBposix_fallocate\fR\|(3).
997 .TP
998 .B keep
999 Pre-allocate via \fBfallocate\fR\|(2) with
1000 FALLOC_FL_KEEP_SIZE set.
1001 .TP
1002 .B truncate
1003 Extend file to final size using \fBftruncate\fR|(2)
1004 instead of allocating.
1005 .TP
1006 .B 0
1007 Backward-compatible alias for \fBnone\fR.
1008 .TP
1009 .B 1
1010 Backward-compatible alias for \fBposix\fR.
1011 .RE
1012 .P
1013 May not be available on all supported platforms. \fBkeep\fR is only available
1014 on Linux. If using ZFS on Solaris this cannot be set to \fBposix\fR
1015 because ZFS doesn't support pre-allocation. Default: \fBnative\fR if any
1016 pre-allocation methods except \fBtruncate\fR are available, \fBnone\fR if not.
1017 .P
1018 Note that using \fBtruncate\fR on Windows will interact surprisingly
1019 with non-sequential write patterns. When writing to a file that has
1020 been extended by setting the end-of-file information, Windows will
1021 backfill the unwritten portion of the file up to that offset with
1022 zeroes before issuing the new write. This means that a single small
1023 write to the end of an extended file will stall until the entire
1024 file has been filled with zeroes.
1025 .RE
1026 .TP
1027 .BI fadvise_hint \fR=\fPstr
1028 Use \fBposix_fadvise\fR\|(2) or \fBposix_madvise\fR\|(2) to advise the kernel
1029 what I/O patterns are likely to be issued. Accepted values are:
1030 .RS
1031 .RS
1032 .TP
1033 .B 0
1034 Backwards compatible hint for "no hint".
1035 .TP
1036 .B 1
1037 Backwards compatible hint for "advise with fio workload type". This
1038 uses FADV_RANDOM for a random workload, and FADV_SEQUENTIAL
1039 for a sequential workload.
1040 .TP
1041 .B sequential
1042 Advise using FADV_SEQUENTIAL.
1043 .TP
1044 .B random
1045 Advise using FADV_RANDOM.
1046 .RE
1047 .RE
1048 .TP
1049 .BI write_hint \fR=\fPstr
1050 Use \fBfcntl\fR\|(2) to advise the kernel what life time to expect
1051 from a write. Only supported on Linux, as of version 4.13. Accepted
1052 values are:
1053 .RS
1054 .RS
1055 .TP
1056 .B none
1057 No particular life time associated with this file.
1058 .TP
1059 .B short
1060 Data written to this file has a short life time.
1061 .TP
1062 .B medium
1063 Data written to this file has a medium life time.
1064 .TP
1065 .B long
1066 Data written to this file has a long life time.
1067 .TP
1068 .B extreme
1069 Data written to this file has a very long life time.
1070 .RE
1071 .P
1072 The values are all relative to each other, and no absolute meaning
1073 should be associated with them.
1074 .RE
1075 .TP
1076 .BI offset \fR=\fPint[%|z]
1077 Start I/O at the provided offset in the file, given as either a fixed size in
1078 bytes, zones or a percentage. If a percentage is given, the generated offset will be
1079 aligned to the minimum \fBblocksize\fR or to the value of \fBoffset_align\fR if
1080 provided. Data before the given offset will not be touched. This
1081 effectively caps the file size at `real_size \- offset'. Can be combined with
1082 \fBsize\fR to constrain the start and end range of the I/O workload.
1083 A percentage can be specified by a number between 1 and 100 followed by '%',
1084 for example, `offset=20%' to specify 20%. In ZBD mode, value can be set as 
1085 number of zones using 'z'.
1086 .TP
1087 .BI offset_align \fR=\fPint
1088 If set to non-zero value, the byte offset generated by a percentage \fBoffset\fR
1089 is aligned upwards to this value. Defaults to 0 meaning that a percentage
1090 offset is aligned to the minimum block size.
1091 .TP
1092 .BI offset_increment \fR=\fPint[%|z]
1093 If this is provided, then the real offset becomes `\fBoffset\fR + \fBoffset_increment\fR
1094 * thread_number', where the thread number is a counter that starts at 0 and
1095 is incremented for each sub-job (i.e. when \fBnumjobs\fR option is
1096 specified). This option is useful if there are several jobs which are
1097 intended to operate on a file in parallel disjoint segments, with even
1098 spacing between the starting points. Percentages can be used for this option.
1099 If a percentage is given, the generated offset will be aligned to the minimum
1100 \fBblocksize\fR or to the value of \fBoffset_align\fR if provided.In ZBD mode, value 
1101 can be set as number of zones using 'z'.
1102 .TP
1103 .BI number_ios \fR=\fPint
1104 Fio will normally perform I/Os until it has exhausted the size of the region
1105 set by \fBsize\fR, or if it exhaust the allocated time (or hits an error
1106 condition). With this setting, the range/size can be set independently of
1107 the number of I/Os to perform. When fio reaches this number, it will exit
1108 normally and report status. Note that this does not extend the amount of I/O
1109 that will be done, it will only stop fio if this condition is met before
1110 other end-of-job criteria.
1111 .TP
1112 .BI fsync \fR=\fPint
1113 If writing to a file, issue an \fBfsync\fR\|(2) (or its equivalent) of
1114 the dirty data for every number of blocks given. For example, if you give 32
1115 as a parameter, fio will sync the file after every 32 writes issued. If fio is
1116 using non-buffered I/O, we may not sync the file. The exception is the sg
1117 I/O engine, which synchronizes the disk cache anyway. Defaults to 0, which
1118 means fio does not periodically issue and wait for a sync to complete. Also
1119 see \fBend_fsync\fR and \fBfsync_on_close\fR.
1120 .TP
1121 .BI fdatasync \fR=\fPint
1122 Like \fBfsync\fR but uses \fBfdatasync\fR\|(2) to only sync data and
1123 not metadata blocks. In Windows, FreeBSD, DragonFlyBSD or OSX there is no
1124 \fBfdatasync\fR\|(2) so this falls back to using \fBfsync\fR\|(2).
1125 Defaults to 0, which means fio does not periodically issue and wait for a
1126 data-only sync to complete.
1127 .TP
1128 .BI write_barrier \fR=\fPint
1129 Make every N\-th write a barrier write.
1130 .TP
1131 .BI sync_file_range \fR=\fPstr:int
1132 Use \fBsync_file_range\fR\|(2) for every \fIint\fR number of write
1133 operations. Fio will track range of writes that have happened since the last
1134 \fBsync_file_range\fR\|(2) call. \fIstr\fR can currently be one or more of:
1135 .RS
1136 .RS
1137 .TP
1138 .B wait_before
1139 SYNC_FILE_RANGE_WAIT_BEFORE
1140 .TP
1141 .B write
1142 SYNC_FILE_RANGE_WRITE
1143 .TP
1144 .B wait_after
1145 SYNC_FILE_RANGE_WRITE_AFTER
1146 .RE
1147 .P
1148 So if you do `sync_file_range=wait_before,write:8', fio would use
1149 `SYNC_FILE_RANGE_WAIT_BEFORE | SYNC_FILE_RANGE_WRITE' for every 8
1150 writes. Also see the \fBsync_file_range\fR\|(2) man page. This option is
1151 Linux specific.
1152 .RE
1153 .TP
1154 .BI overwrite \fR=\fPbool
1155 If true, writes to a file will always overwrite existing data. If the file
1156 doesn't already exist, it will be created before the write phase begins. If
1157 the file exists and is large enough for the specified write phase, nothing
1158 will be done. Default: false.
1159 .TP
1160 .BI end_fsync \fR=\fPbool
1161 If true, \fBfsync\fR\|(2) file contents when a write stage has completed.
1162 Default: false.
1163 .TP
1164 .BI fsync_on_close \fR=\fPbool
1165 If true, fio will \fBfsync\fR\|(2) a dirty file on close. This differs
1166 from \fBend_fsync\fR in that it will happen on every file close, not
1167 just at the end of the job. Default: false.
1168 .TP
1169 .BI rwmixread \fR=\fPint
1170 Percentage of a mixed workload that should be reads. Default: 50.
1171 .TP
1172 .BI rwmixwrite \fR=\fPint
1173 Percentage of a mixed workload that should be writes. If both
1174 \fBrwmixread\fR and \fBrwmixwrite\fR is given and the values do not
1175 add up to 100%, the latter of the two will be used to override the
1176 first. This may interfere with a given rate setting, if fio is asked to
1177 limit reads or writes to a certain rate. If that is the case, then the
1178 distribution may be skewed. Default: 50.
1179 .TP
1180 .BI random_distribution \fR=\fPstr:float[:float][,str:float][,str:float]
1181 By default, fio will use a completely uniform random distribution when asked
1182 to perform random I/O. Sometimes it is useful to skew the distribution in
1183 specific ways, ensuring that some parts of the data is more hot than others.
1184 fio includes the following distribution models:
1185 .RS
1186 .RS
1187 .TP
1188 .B random
1189 Uniform random distribution
1190 .TP
1191 .B zipf
1192 Zipf distribution
1193 .TP
1194 .B pareto
1195 Pareto distribution
1196 .TP
1197 .B normal
1198 Normal (Gaussian) distribution
1199 .TP
1200 .B zoned
1201 Zoned random distribution
1202 .B zoned_abs
1203 Zoned absolute random distribution
1204 .RE
1205 .P
1206 When using a \fBzipf\fR or \fBpareto\fR distribution, an input value is also
1207 needed to define the access pattern. For \fBzipf\fR, this is the `Zipf theta'.
1208 For \fBpareto\fR, it's the `Pareto power'. Fio includes a test
1209 program, \fBfio\-genzipf\fR, that can be used visualize what the given input
1210 values will yield in terms of hit rates. If you wanted to use \fBzipf\fR with
1211 a `theta' of 1.2, you would use `random_distribution=zipf:1.2' as the
1212 option. If a non\-uniform model is used, fio will disable use of the random
1213 map. For the \fBnormal\fR distribution, a normal (Gaussian) deviation is
1214 supplied as a value between 0 and 100.
1215 .P
1216 The second, optional float is allowed for \fBpareto\fR, \fBzipf\fR and \fBnormal\fR
1217 distributions. It allows to set base of distribution in non-default place, giving
1218 more control over most probable outcome. This value is in range [0-1] which maps linearly to
1219 range of possible random values.
1220 Defaults are: random for \fBpareto\fR and \fBzipf\fR, and 0.5 for \fBnormal\fR.
1221 If you wanted to use \fBzipf\fR with a `theta` of 1.2 centered on 1/4 of allowed value range,
1222 you would use `random_distibution=zipf:1.2:0.25`.
1223 .P
1224 For a \fBzoned\fR distribution, fio supports specifying percentages of I/O
1225 access that should fall within what range of the file or device. For
1226 example, given a criteria of:
1227 .RS
1228 .P
1229 .PD 0
1230 60% of accesses should be to the first 10%
1231 .P
1232 30% of accesses should be to the next 20%
1233 .P
1234 8% of accesses should be to the next 30%
1235 .P
1236 2% of accesses should be to the next 40%
1237 .PD
1238 .RE
1239 .P
1240 we can define that through zoning of the random accesses. For the above
1241 example, the user would do:
1242 .RS
1243 .P
1244 random_distribution=zoned:60/10:30/20:8/30:2/40
1245 .RE
1246 .P
1247 A \fBzoned_abs\fR distribution works exactly like the\fBzoned\fR, except that
1248 it takes absolute sizes. For example, let's say you wanted to define access
1249 according to the following criteria:
1250 .RS
1251 .P
1252 .PD 0
1253 60% of accesses should be to the first 20G
1254 .P
1255 30% of accesses should be to the next 100G
1256 .P
1257 10% of accesses should be to the next 500G
1258 .PD
1259 .RE
1260 .P
1261 we can define an absolute zoning distribution with:
1262 .RS
1263 .P
1264 random_distribution=zoned:60/10:30/20:8/30:2/40
1265 .RE
1266 .P
1267 For both \fBzoned\fR and \fBzoned_abs\fR, fio supports defining up to 256
1268 separate zones.
1269 .P
1270 Similarly to how \fBbssplit\fR works for setting ranges and percentages
1271 of block sizes. Like \fBbssplit\fR, it's possible to specify separate
1272 zones for reads, writes, and trims. If just one set is given, it'll apply to
1273 all of them.
1274 .RE
1275 .TP
1276 .BI percentage_random \fR=\fPint[,int][,int]
1277 For a random workload, set how big a percentage should be random. This
1278 defaults to 100%, in which case the workload is fully random. It can be set
1279 from anywhere from 0 to 100. Setting it to 0 would make the workload fully
1280 sequential. Any setting in between will result in a random mix of sequential
1281 and random I/O, at the given percentages. Comma-separated values may be
1282 specified for reads, writes, and trims as described in \fBblocksize\fR.
1283 .TP
1284 .BI norandommap
1285 Normally fio will cover every block of the file when doing random I/O. If
1286 this option is given, fio will just get a new random offset without looking
1287 at past I/O history. This means that some blocks may not be read or written,
1288 and that some blocks may be read/written more than once. If this option is
1289 used with \fBverify\fR and multiple blocksizes (via \fBbsrange\fR),
1290 only intact blocks are verified, i.e., partially-overwritten blocks are
1291 ignored.  With an async I/O engine and an I/O depth > 1, it is possible for
1292 the same block to be overwritten, which can cause verification errors.  Either
1293 do not use norandommap in this case, or also use the lfsr random generator.
1294 .TP
1295 .BI softrandommap \fR=\fPbool
1296 See \fBnorandommap\fR. If fio runs with the random block map enabled and
1297 it fails to allocate the map, if this option is set it will continue without
1298 a random block map. As coverage will not be as complete as with random maps,
1299 this option is disabled by default.
1300 .TP
1301 .BI random_generator \fR=\fPstr
1302 Fio supports the following engines for generating I/O offsets for random I/O:
1303 .RS
1304 .RS
1305 .TP
1306 .B tausworthe
1307 Strong 2^88 cycle random number generator.
1308 .TP
1309 .B lfsr
1310 Linear feedback shift register generator.
1311 .TP
1312 .B tausworthe64
1313 Strong 64\-bit 2^258 cycle random number generator.
1314 .RE
1315 .P
1316 \fBtausworthe\fR is a strong random number generator, but it requires tracking
1317 on the side if we want to ensure that blocks are only read or written
1318 once. \fBlfsr\fR guarantees that we never generate the same offset twice, and
1319 it's also less computationally expensive. It's not a true random generator,
1320 however, though for I/O purposes it's typically good enough. \fBlfsr\fR only
1321 works with single block sizes, not with workloads that use multiple block
1322 sizes. If used with such a workload, fio may read or write some blocks
1323 multiple times. The default value is \fBtausworthe\fR, unless the required
1324 space exceeds 2^32 blocks. If it does, then \fBtausworthe64\fR is
1325 selected automatically.
1326 .RE
1327 .SS "Block size"
1328 .TP
1329 .BI blocksize \fR=\fPint[,int][,int] "\fR,\fB bs" \fR=\fPint[,int][,int]
1330 The block size in bytes used for I/O units. Default: 4096. A single value
1331 applies to reads, writes, and trims. Comma-separated values may be
1332 specified for reads, writes, and trims. A value not terminated in a comma
1333 applies to subsequent types. Examples:
1334 .RS
1335 .RS
1336 .P
1337 .PD 0
1338 bs=256k        means 256k for reads, writes and trims.
1339 .P
1340 bs=8k,32k      means 8k for reads, 32k for writes and trims.
1341 .P
1342 bs=8k,32k,     means 8k for reads, 32k for writes, and default for trims.
1343 .P
1344 bs=,8k         means default for reads, 8k for writes and trims.
1345 .P
1346 bs=,8k,        means default for reads, 8k for writes, and default for trims.
1347 .PD
1348 .RE
1349 .RE
1350 .TP
1351 .BI blocksize_range \fR=\fPirange[,irange][,irange] "\fR,\fB bsrange" \fR=\fPirange[,irange][,irange]
1352 A range of block sizes in bytes for I/O units. The issued I/O unit will
1353 always be a multiple of the minimum size, unless
1354 \fBblocksize_unaligned\fR is set.
1355 Comma-separated ranges may be specified for reads, writes, and trims as
1356 described in \fBblocksize\fR. Example:
1357 .RS
1358 .RS
1359 .P
1360 bsrange=1k\-4k,2k\-8k
1361 .RE
1362 .RE
1363 .TP
1364 .BI bssplit \fR=\fPstr[,str][,str]
1365 Sometimes you want even finer grained control of the block sizes issued, not
1366 just an even split between them. This option allows you to weight various
1367 block sizes, so that you are able to define a specific amount of block sizes
1368 issued. The format for this option is:
1369 .RS
1370 .RS
1371 .P
1372 bssplit=blocksize/percentage:blocksize/percentage
1373 .RE
1374 .P
1375 for as many block sizes as needed. So if you want to define a workload that
1376 has 50% 64k blocks, 10% 4k blocks, and 40% 32k blocks, you would write:
1377 .RS
1378 .P
1379 bssplit=4k/10:64k/50:32k/40
1380 .RE
1381 .P
1382 Ordering does not matter. If the percentage is left blank, fio will fill in
1383 the remaining values evenly. So a bssplit option like this one:
1384 .RS
1385 .P
1386 bssplit=4k/50:1k/:32k/
1387 .RE
1388 .P
1389 would have 50% 4k ios, and 25% 1k and 32k ios. The percentages always add up
1390 to 100, if bssplit is given a range that adds up to more, it will error out.
1391 .P
1392 Comma-separated values may be specified for reads, writes, and trims as
1393 described in \fBblocksize\fR.
1394 .P
1395 If you want a workload that has 50% 2k reads and 50% 4k reads, while having
1396 90% 4k writes and 10% 8k writes, you would specify:
1397 .RS
1398 .P
1399 bssplit=2k/50:4k/50,4k/90:8k/10
1400 .RE
1401 .P
1402 Fio supports defining up to 64 different weights for each data direction.
1403 .RE
1404 .TP
1405 .BI blocksize_unaligned "\fR,\fB bs_unaligned"
1406 If set, fio will issue I/O units with any size within
1407 \fBblocksize_range\fR, not just multiples of the minimum size. This
1408 typically won't work with direct I/O, as that normally requires sector
1409 alignment.
1410 .TP
1411 .BI bs_is_seq_rand \fR=\fPbool
1412 If this option is set, fio will use the normal read,write blocksize settings
1413 as sequential,random blocksize settings instead. Any random read or write
1414 will use the WRITE blocksize settings, and any sequential read or write will
1415 use the READ blocksize settings.
1416 .TP
1417 .BI blockalign \fR=\fPint[,int][,int] "\fR,\fB ba" \fR=\fPint[,int][,int]
1418 Boundary to which fio will align random I/O units. Default:
1419 \fBblocksize\fR. Minimum alignment is typically 512b for using direct
1420 I/O, though it usually depends on the hardware block size. This option is
1421 mutually exclusive with using a random map for files, so it will turn off
1422 that option. Comma-separated values may be specified for reads, writes, and
1423 trims as described in \fBblocksize\fR.
1424 .SS "Buffers and memory"
1425 .TP
1426 .BI zero_buffers
1427 Initialize buffers with all zeros. Default: fill buffers with random data.
1428 .TP
1429 .BI refill_buffers
1430 If this option is given, fio will refill the I/O buffers on every
1431 submit. The default is to only fill it at init time and reuse that
1432 data. Only makes sense if zero_buffers isn't specified, naturally. If data
1433 verification is enabled, \fBrefill_buffers\fR is also automatically enabled.
1434 .TP
1435 .BI scramble_buffers \fR=\fPbool
1436 If \fBrefill_buffers\fR is too costly and the target is using data
1437 deduplication, then setting this option will slightly modify the I/O buffer
1438 contents to defeat normal de-dupe attempts. This is not enough to defeat
1439 more clever block compression attempts, but it will stop naive dedupe of
1440 blocks. Default: true.
1441 .TP
1442 .BI buffer_compress_percentage \fR=\fPint
1443 If this is set, then fio will attempt to provide I/O buffer content
1444 (on WRITEs) that compresses to the specified level. Fio does this by
1445 providing a mix of random data followed by fixed pattern data. The
1446 fixed pattern is either zeros, or the pattern specified by
1447 \fBbuffer_pattern\fR. If the \fBbuffer_pattern\fR option is used, it
1448 might skew the compression ratio slightly. Setting
1449 \fBbuffer_compress_percentage\fR to a value other than 100 will also
1450 enable \fBrefill_buffers\fR in order to reduce the likelihood that
1451 adjacent blocks are so similar that they over compress when seen
1452 together. See \fBbuffer_compress_chunk\fR for how to set a finer or
1453 coarser granularity of the random/fixed data regions. Defaults to unset
1454 i.e., buffer data will not adhere to any compression level.
1455 .TP
1456 .BI buffer_compress_chunk \fR=\fPint
1457 This setting allows fio to manage how big the random/fixed data region
1458 is when using \fBbuffer_compress_percentage\fR. When
1459 \fBbuffer_compress_chunk\fR is set to some non-zero value smaller than the
1460 block size, fio can repeat the random/fixed region throughout the I/O
1461 buffer at the specified interval (which particularly useful when
1462 bigger block sizes are used for a job). When set to 0, fio will use a
1463 chunk size that matches the block size resulting in a single
1464 random/fixed region within the I/O buffer. Defaults to 512. When the
1465 unit is omitted, the value is interpreted in bytes.
1466 .TP
1467 .BI buffer_pattern \fR=\fPstr
1468 If set, fio will fill the I/O buffers with this pattern or with the contents
1469 of a file. If not set, the contents of I/O buffers are defined by the other
1470 options related to buffer contents. The setting can be any pattern of bytes,
1471 and can be prefixed with 0x for hex values. It may also be a string, where
1472 the string must then be wrapped with "". Or it may also be a filename,
1473 where the filename must be wrapped with '' in which case the file is
1474 opened and read. Note that not all the file contents will be read if that
1475 would cause the buffers to overflow. So, for example:
1476 .RS
1477 .RS
1478 .P
1479 .PD 0
1480 buffer_pattern='filename'
1481 .P
1482 or:
1483 .P
1484 buffer_pattern="abcd"
1485 .P
1486 or:
1487 .P
1488 buffer_pattern=\-12
1489 .P
1490 or:
1491 .P
1492 buffer_pattern=0xdeadface
1493 .PD
1494 .RE
1495 .P
1496 Also you can combine everything together in any order:
1497 .RS
1498 .P
1499 buffer_pattern=0xdeadface"abcd"\-12'filename'
1500 .RE
1501 .RE
1502 .TP
1503 .BI dedupe_percentage \fR=\fPint
1504 If set, fio will generate this percentage of identical buffers when
1505 writing. These buffers will be naturally dedupable. The contents of the
1506 buffers depend on what other buffer compression settings have been set. It's
1507 possible to have the individual buffers either fully compressible, or not at
1508 all \-\- this option only controls the distribution of unique buffers. Setting
1509 this option will also enable \fBrefill_buffers\fR to prevent every buffer
1510 being identical.
1511 .TP
1512 .BI dedupe_mode \fR=\fPstr
1513 If \fBdedupe_percentage\fR is given, then this option controls how fio
1514 generates the dedupe buffers.
1515 .RS
1516 .RS
1517 .TP
1518 .B repeat
1519 .P
1520 .RS
1521 Generate dedupe buffers by repeating previous writes
1522 .RE
1523 .TP
1524 .B working_set
1525 .P
1526 .RS
1527 Generate dedupe buffers from working set
1528 .RE
1529 .RE
1530 .P
1531 \fBrepeat\fR is the default option for fio. Dedupe buffers are generated
1532 by repeating previous unique write.
1533
1534 \fBworking_set\fR is a more realistic workload.
1535 With \fBworking_set\fR, \fBdedupe_working_set_percentage\fR should be provided.
1536 Given that, fio will use the initial unique write buffers as its working set.
1537 Upon deciding to dedupe, fio will randomly choose a buffer from the working set.
1538 Note that by using \fBworking_set\fR the dedupe percentage will converge
1539 to the desired over time while \fBrepeat\fR maintains the desired percentage
1540 throughout the job.
1541 .RE
1542 .RE
1543 .TP
1544 .BI dedupe_working_set_percentage \fR=\fPint
1545 If \fBdedupe_mode\fR is set to \fBworking_set\fR, then this controls
1546 the percentage of size of the file or device used as the buffers
1547 fio will choose to generate the dedupe buffers from
1548 .P
1549 .RS
1550 Note that \fBsize\fR needs to be explicitly provided and only 1 file
1551 per job is supported
1552 .RE
1553 .TP
1554 .BI invalidate \fR=\fPbool
1555 Invalidate the buffer/page cache parts of the files to be used prior to
1556 starting I/O if the platform and file type support it. Defaults to true.
1557 This will be ignored if \fBpre_read\fR is also specified for the
1558 same job.
1559 .TP
1560 .BI sync \fR=\fPstr
1561 Whether, and what type, of synchronous I/O to use for writes.  The allowed
1562 values are:
1563 .RS
1564 .RS
1565 .TP
1566 .B none
1567 Do not use synchronous IO, the default.
1568 .TP
1569 .B 0
1570 Same as \fBnone\fR.
1571 .TP
1572 .B sync
1573 Use synchronous file IO. For the majority of I/O engines,
1574 this means using O_SYNC.
1575 .TP
1576 .B 1
1577 Same as \fBsync\fR.
1578 .TP
1579 .B dsync
1580 Use synchronous data IO. For the majority of I/O engines,
1581 this means using O_DSYNC.
1582 .PD
1583 .RE
1584 .RE
1585 .TP
1586 .BI iomem \fR=\fPstr "\fR,\fP mem" \fR=\fPstr
1587 Fio can use various types of memory as the I/O unit buffer. The allowed
1588 values are:
1589 .RS
1590 .RS
1591 .TP
1592 .B malloc
1593 Use memory from \fBmalloc\fR\|(3) as the buffers. Default memory type.
1594 .TP
1595 .B shm
1596 Use shared memory as the buffers. Allocated through \fBshmget\fR\|(2).
1597 .TP
1598 .B shmhuge
1599 Same as \fBshm\fR, but use huge pages as backing.
1600 .TP
1601 .B mmap
1602 Use \fBmmap\fR\|(2) to allocate buffers. May either be anonymous memory, or can
1603 be file backed if a filename is given after the option. The format
1604 is `mem=mmap:/path/to/file'.
1605 .TP
1606 .B mmaphuge
1607 Use a memory mapped huge file as the buffer backing. Append filename
1608 after mmaphuge, ala `mem=mmaphuge:/hugetlbfs/file'.
1609 .TP
1610 .B mmapshared
1611 Same as \fBmmap\fR, but use a MMAP_SHARED mapping.
1612 .TP
1613 .B cudamalloc
1614 Use GPU memory as the buffers for GPUDirect RDMA benchmark.
1615 The \fBioengine\fR must be \fBrdma\fR.
1616 .RE
1617 .P
1618 The area allocated is a function of the maximum allowed bs size for the job,
1619 multiplied by the I/O depth given. Note that for \fBshmhuge\fR and
1620 \fBmmaphuge\fR to work, the system must have free huge pages allocated. This
1621 can normally be checked and set by reading/writing
1622 `/proc/sys/vm/nr_hugepages' on a Linux system. Fio assumes a huge page
1623 is 4MiB in size. So to calculate the number of huge pages you need for a
1624 given job file, add up the I/O depth of all jobs (normally one unless
1625 \fBiodepth\fR is used) and multiply by the maximum bs set. Then divide
1626 that number by the huge page size. You can see the size of the huge pages in
1627 `/proc/meminfo'. If no huge pages are allocated by having a non-zero
1628 number in `nr_hugepages', using \fBmmaphuge\fR or \fBshmhuge\fR will fail. Also
1629 see \fBhugepage\-size\fR.
1630 .P
1631 \fBmmaphuge\fR also needs to have hugetlbfs mounted and the file location
1632 should point there. So if it's mounted in `/huge', you would use
1633 `mem=mmaphuge:/huge/somefile'.
1634 .RE
1635 .TP
1636 .BI iomem_align \fR=\fPint "\fR,\fP mem_align" \fR=\fPint
1637 This indicates the memory alignment of the I/O memory buffers. Note that
1638 the given alignment is applied to the first I/O unit buffer, if using
1639 \fBiodepth\fR the alignment of the following buffers are given by the
1640 \fBbs\fR used. In other words, if using a \fBbs\fR that is a
1641 multiple of the page sized in the system, all buffers will be aligned to
1642 this value. If using a \fBbs\fR that is not page aligned, the alignment
1643 of subsequent I/O memory buffers is the sum of the \fBiomem_align\fR and
1644 \fBbs\fR used.
1645 .TP
1646 .BI hugepage\-size \fR=\fPint
1647 Defines the size of a huge page. Must at least be equal to the system
1648 setting, see `/proc/meminfo'. Defaults to 4MiB. Should probably
1649 always be a multiple of megabytes, so using `hugepage\-size=Xm' is the
1650 preferred way to set this to avoid setting a non-pow-2 bad value.
1651 .TP
1652 .BI lockmem \fR=\fPint
1653 Pin the specified amount of memory with \fBmlock\fR\|(2). Can be used to
1654 simulate a smaller amount of memory. The amount specified is per worker.
1655 .SS "I/O size"
1656 .TP
1657 .BI size \fR=\fPint[%|z]
1658 The total size of file I/O for each thread of this job. Fio will run until
1659 this many bytes has been transferred, unless runtime is limited by other options
1660 (such as \fBruntime\fR, for instance, or increased/decreased by \fBio_size\fR).
1661 Fio will divide this size between the available files determined by options
1662 such as \fBnrfiles\fR, \fBfilename\fR, unless \fBfilesize\fR is
1663 specified by the job. If the result of division happens to be 0, the size is
1664 set to the physical size of the given files or devices if they exist.
1665 If this option is not specified, fio will use the full size of the given
1666 files or devices. If the files do not exist, size must be given. It is also
1667 possible to give size as a percentage between 1 and 100. If `size=20%' is
1668 given, fio will use 20% of the full size of the given files or devices. In ZBD mode,
1669 size can be given in units of number of zones using 'z'. Can be combined with \fBoffset\fR to 
1670 constrain the start and end range that I/O will be done within.
1671 .TP
1672 .BI io_size \fR=\fPint[%|z] "\fR,\fB io_limit" \fR=\fPint[%|z]
1673 Normally fio operates within the region set by \fBsize\fR, which means
1674 that the \fBsize\fR option sets both the region and size of I/O to be
1675 performed. Sometimes that is not what you want. With this option, it is
1676 possible to define just the amount of I/O that fio should do. For instance,
1677 if \fBsize\fR is set to 20GiB and \fBio_size\fR is set to 5GiB, fio
1678 will perform I/O within the first 20GiB but exit when 5GiB have been
1679 done. The opposite is also possible \-\- if \fBsize\fR is set to 20GiB,
1680 and \fBio_size\fR is set to 40GiB, then fio will do 40GiB of I/O within
1681 the 0..20GiB region. Value can be set as percentage: \fBio_size\fR=N%.
1682 In this case \fBio_size\fR multiplies \fBsize\fR= value. In ZBD mode, value can
1683 also be set as number of zones using 'z'.
1684 .TP
1685 .BI filesize \fR=\fPirange(int)
1686 Individual file sizes. May be a range, in which case fio will select sizes
1687 for files at random within the given range and limited to \fBsize\fR in
1688 total (if that is given). If not given, each created file is the same size.
1689 This option overrides \fBsize\fR in terms of file size, which means
1690 this value is used as a fixed size or possible range of each file.
1691 .TP
1692 .BI file_append \fR=\fPbool
1693 Perform I/O after the end of the file. Normally fio will operate within the
1694 size of a file. If this option is set, then fio will append to the file
1695 instead. This has identical behavior to setting \fBoffset\fR to the size
1696 of a file. This option is ignored on non-regular files.
1697 .TP
1698 .BI fill_device \fR=\fPbool "\fR,\fB fill_fs" \fR=\fPbool
1699 Sets size to something really large and waits for ENOSPC (no space left on
1700 device) or EDQUOT (disk quota exceeded)
1701 as the terminating condition. Only makes sense with sequential
1702 write. For a read workload, the mount point will be filled first then I/O
1703 started on the result. This option doesn't make sense if operating on a raw
1704 device node, since the size of that is already known by the file system.
1705 Additionally, writing beyond end-of-device will not return ENOSPC there.
1706 .SS "I/O engine"
1707 .TP
1708 .BI ioengine \fR=\fPstr
1709 Defines how the job issues I/O to the file. The following types are defined:
1710 .RS
1711 .RS
1712 .TP
1713 .B sync
1714 Basic \fBread\fR\|(2) or \fBwrite\fR\|(2)
1715 I/O. \fBlseek\fR\|(2) is used to position the I/O location.
1716 See \fBfsync\fR and \fBfdatasync\fR for syncing write I/Os.
1717 .TP
1718 .B psync
1719 Basic \fBpread\fR\|(2) or \fBpwrite\fR\|(2) I/O. Default on
1720 all supported operating systems except for Windows.
1721 .TP
1722 .B vsync
1723 Basic \fBreadv\fR\|(2) or \fBwritev\fR\|(2) I/O. Will emulate
1724 queuing by coalescing adjacent I/Os into a single submission.
1725 .TP
1726 .B pvsync
1727 Basic \fBpreadv\fR\|(2) or \fBpwritev\fR\|(2) I/O.
1728 .TP
1729 .B pvsync2
1730 Basic \fBpreadv2\fR\|(2) or \fBpwritev2\fR\|(2) I/O.
1731 .TP
1732 .B libaio
1733 Linux native asynchronous I/O. Note that Linux may only support
1734 queued behavior with non-buffered I/O (set `direct=1' or
1735 `buffered=0').
1736 This engine defines engine specific options.
1737 .TP
1738 .B posixaio
1739 POSIX asynchronous I/O using \fBaio_read\fR\|(3) and
1740 \fBaio_write\fR\|(3).
1741 .TP
1742 .B solarisaio
1743 Solaris native asynchronous I/O.
1744 .TP
1745 .B windowsaio
1746 Windows native asynchronous I/O. Default on Windows.
1747 .TP
1748 .B mmap
1749 File is memory mapped with \fBmmap\fR\|(2) and data copied
1750 to/from using \fBmemcpy\fR\|(3).
1751 .TP
1752 .B splice
1753 \fBsplice\fR\|(2) is used to transfer the data and
1754 \fBvmsplice\fR\|(2) to transfer data from user space to the
1755 kernel.
1756 .TP
1757 .B sg
1758 SCSI generic sg v3 I/O. May either be synchronous using the SG_IO
1759 ioctl, or if the target is an sg character device we use
1760 \fBread\fR\|(2) and \fBwrite\fR\|(2) for asynchronous
1761 I/O. Requires \fBfilename\fR option to specify either block or
1762 character devices. This engine supports trim operations. The
1763 sg engine includes engine specific options.
1764 .TP
1765 .B libzbc
1766 Synchronous I/O engine for SMR hard-disks using the \fBlibzbc\fR
1767 library. The target can be either an sg character device or
1768 a block device file. This engine supports the zonemode=zbd zone
1769 operations.
1770 .TP
1771 .B null
1772 Doesn't transfer any data, just pretends to. This is mainly used to
1773 exercise fio itself and for debugging/testing purposes.
1774 .TP
1775 .B net
1776 Transfer over the network to given `host:port'. Depending on the
1777 \fBprotocol\fR used, the \fBhostname\fR, \fBport\fR,
1778 \fBlisten\fR and \fBfilename\fR options are used to specify
1779 what sort of connection to make, while the \fBprotocol\fR option
1780 determines which protocol will be used. This engine defines engine
1781 specific options.
1782 .TP
1783 .B netsplice
1784 Like \fBnet\fR, but uses \fBsplice\fR\|(2) and
1785 \fBvmsplice\fR\|(2) to map data and send/receive.
1786 This engine defines engine specific options.
1787 .TP
1788 .B cpuio
1789 Doesn't transfer any data, but burns CPU cycles according to the
1790 \fBcpuload\fR, \fBcpuchunks\fR and \fBcpumode\fR options.
1791 A job never finishes unless there is at least one non-cpuio job.
1792 .RS
1793 .P
1794 .PD 0
1795 \fBcpuload\fR\=85 will cause that job to do nothing but burn 85% of the CPU.
1796 In case of SMP machines, use \fBnumjobs=<nr_of_cpu>\fR\ to get desired CPU usage,
1797 as the cpuload only loads a single CPU at the desired rate.
1798
1799 .P
1800 \fBcpumode\fR\=qsort replace the default noop instructions loop
1801 by a qsort algorithm to consume more energy.
1802
1803 .P
1804 .RE
1805 .TP
1806 .B rdma
1807 The RDMA I/O engine supports both RDMA memory semantics
1808 (RDMA_WRITE/RDMA_READ) and channel semantics (Send/Recv) for the
1809 InfiniBand, RoCE and iWARP protocols. This engine defines engine
1810 specific options.
1811 .TP
1812 .B falloc
1813 I/O engine that does regular fallocate to simulate data transfer as
1814 fio ioengine.
1815 .RS
1816 .P
1817 .PD 0
1818 DDIR_READ      does fallocate(,mode = FALLOC_FL_KEEP_SIZE,).
1819 .P
1820 DIR_WRITE      does fallocate(,mode = 0).
1821 .P
1822 DDIR_TRIM      does fallocate(,mode = FALLOC_FL_KEEP_SIZE|FALLOC_FL_PUNCH_HOLE).
1823 .PD
1824 .RE
1825 .TP
1826 .B ftruncate
1827 I/O engine that sends \fBftruncate\fR\|(2) operations in response
1828 to write (DDIR_WRITE) events. Each ftruncate issued sets the file's
1829 size to the current block offset. \fBblocksize\fR is ignored.
1830 .TP
1831 .B e4defrag
1832 I/O engine that does regular EXT4_IOC_MOVE_EXT ioctls to simulate
1833 defragment activity in request to DDIR_WRITE event.
1834 .TP
1835 .B rados
1836 I/O engine supporting direct access to Ceph Reliable Autonomic Distributed
1837 Object Store (RADOS) via librados. This ioengine defines engine specific
1838 options.
1839 .TP
1840 .B rbd
1841 I/O engine supporting direct access to Ceph Rados Block Devices
1842 (RBD) via librbd without the need to use the kernel rbd driver. This
1843 ioengine defines engine specific options.
1844 .TP
1845 .B http
1846 I/O engine supporting GET/PUT requests over HTTP(S) with libcurl to
1847 a WebDAV or S3 endpoint.  This ioengine defines engine specific options.
1848
1849 This engine only supports direct IO of iodepth=1; you need to scale this
1850 via numjobs. blocksize defines the size of the objects to be created.
1851
1852 TRIM is translated to object deletion.
1853 .TP
1854 .B gfapi
1855 Using GlusterFS libgfapi sync interface to direct access to
1856 GlusterFS volumes without having to go through FUSE. This ioengine
1857 defines engine specific options.
1858 .TP
1859 .B gfapi_async
1860 Using GlusterFS libgfapi async interface to direct access to
1861 GlusterFS volumes without having to go through FUSE. This ioengine
1862 defines engine specific options.
1863 .TP
1864 .B libhdfs
1865 Read and write through Hadoop (HDFS). The \fBfilename\fR option
1866 is used to specify host,port of the hdfs name\-node to connect. This
1867 engine interprets offsets a little differently. In HDFS, files once
1868 created cannot be modified so random writes are not possible. To
1869 imitate this the libhdfs engine expects a bunch of small files to be
1870 created over HDFS and will randomly pick a file from them
1871 based on the offset generated by fio backend (see the example
1872 job file to create such files, use `rw=write' option). Please
1873 note, it may be necessary to set environment variables to work
1874 with HDFS/libhdfs properly. Each job uses its own connection to
1875 HDFS.
1876 .TP
1877 .B mtd
1878 Read, write and erase an MTD character device (e.g.,
1879 `/dev/mtd0'). Discards are treated as erases. Depending on the
1880 underlying device type, the I/O may have to go in a certain pattern,
1881 e.g., on NAND, writing sequentially to erase blocks and discarding
1882 before overwriting. The \fBtrimwrite\fR mode works well for this
1883 constraint.
1884 .TP
1885 .B pmemblk
1886 Read and write using filesystem DAX to a file on a filesystem
1887 mounted with DAX on a persistent memory device through the PMDK
1888 libpmemblk library.
1889 .TP
1890 .B dev\-dax
1891 Read and write using device DAX to a persistent memory device (e.g.,
1892 /dev/dax0.0) through the PMDK libpmem library.
1893 .TP
1894 .B external
1895 Prefix to specify loading an external I/O engine object file. Append
1896 the engine filename, e.g. `ioengine=external:/tmp/foo.o' to load
1897 ioengine `foo.o' in `/tmp'. The path can be either
1898 absolute or relative. See `engines/skeleton_external.c' in the fio source for
1899 details of writing an external I/O engine.
1900 .TP
1901 .B filecreate
1902 Simply create the files and do no I/O to them.  You still need to set
1903 \fBfilesize\fR so that all the accounting still occurs, but no actual I/O will be
1904 done other than creating the file.
1905 .TP
1906 .B filestat
1907 Simply do stat() and do no I/O to the file. You need to set 'filesize'
1908 and 'nrfiles', so that files will be created.
1909 This engine is to measure file lookup and meta data access.
1910 .TP
1911 .B filedelete
1912 Simply delete files by unlink() and do no I/O to the file. You need to set 'filesize'
1913 and 'nrfiles', so that files will be created.
1914 This engine is to measure file delete.
1915 .TP
1916 .B libpmem
1917 Read and write using mmap I/O to a file on a filesystem
1918 mounted with DAX on a persistent memory device through the PMDK
1919 libpmem library.
1920 .TP
1921 .B ime_psync
1922 Synchronous read and write using DDN's Infinite Memory Engine (IME). This
1923 engine is very basic and issues calls to IME whenever an IO is queued.
1924 .TP
1925 .B ime_psyncv
1926 Synchronous read and write using DDN's Infinite Memory Engine (IME). This
1927 engine uses iovecs and will try to stack as much IOs as possible (if the IOs
1928 are "contiguous" and the IO depth is not exceeded) before issuing a call to IME.
1929 .TP
1930 .B ime_aio
1931 Asynchronous read and write using DDN's Infinite Memory Engine (IME). This
1932 engine will try to stack as much IOs as possible by creating requests for IME.
1933 FIO will then decide when to commit these requests.
1934 .TP
1935 .B libiscsi
1936 Read and write iscsi lun with libiscsi.
1937 .TP
1938 .B nbd
1939 Synchronous read and write a Network Block Device (NBD).
1940 .TP
1941 .B libcufile
1942 I/O engine supporting libcufile synchronous access to nvidia-fs and a
1943 GPUDirect Storage-supported filesystem. This engine performs
1944 I/O without transferring buffers between user-space and the kernel,
1945 unless \fBverify\fR is set or \fBcuda_io\fR is \fBposix\fR. \fBiomem\fR must
1946 not be \fBcudamalloc\fR. This ioengine defines engine specific options.
1947 .TP
1948 .B dfs
1949 I/O engine supporting asynchronous read and write operations to the DAOS File
1950 System (DFS) via libdfs.
1951 .TP
1952 .B nfs
1953 I/O engine supporting asynchronous read and write operations to
1954 NFS filesystems from userspace via libnfs. This is useful for
1955 achieving higher concurrency and thus throughput than is possible
1956 via kernel NFS.
1957 .SS "I/O engine specific parameters"
1958 In addition, there are some parameters which are only valid when a specific
1959 \fBioengine\fR is in use. These are used identically to normal parameters,
1960 with the caveat that when used on the command line, they must come after the
1961 \fBioengine\fR that defines them is selected.
1962 .TP
1963 .BI (io_uring, libaio)cmdprio_percentage \fR=\fPint
1964 Set the percentage of I/O that will be issued with higher priority by setting
1965 the priority bit. Non-read I/O is likely unaffected by ``cmdprio_percentage``.
1966 This option cannot be used with the `prio` or `prioclass` options. For this
1967 option to set the priority bit properly, NCQ priority must be supported and
1968 enabled and `direct=1' option must be used. fio must also be run as the root
1969 user.
1970 .TP
1971 .BI (io_uring)fixedbufs
1972 If fio is asked to do direct IO, then Linux will map pages for each IO call, and
1973 release them when IO is done. If this option is set, the pages are pre-mapped
1974 before IO is started. This eliminates the need to map and release for each IO.
1975 This is more efficient, and reduces the IO latency as well.
1976 .TP
1977 .BI (io_uring)hipri
1978 If this option is set, fio will attempt to use polled IO completions. Normal IO
1979 completions generate interrupts to signal the completion of IO, polled
1980 completions do not. Hence they are require active reaping by the application.
1981 The benefits are more efficient IO for high IOPS scenarios, and lower latencies
1982 for low queue depth IO.
1983 .TP
1984 .BI (io_uring)registerfiles
1985 With this option, fio registers the set of files being used with the kernel.
1986 This avoids the overhead of managing file counts in the kernel, making the
1987 submission and completion part more lightweight. Required for the below
1988 sqthread_poll option.
1989 .TP
1990 .BI (io_uring)sqthread_poll
1991 Normally fio will submit IO by issuing a system call to notify the kernel of
1992 available items in the SQ ring. If this option is set, the act of submitting IO
1993 will be done by a polling thread in the kernel. This frees up cycles for fio, at
1994 the cost of using more CPU in the system.
1995 .TP
1996 .BI (io_uring)sqthread_poll_cpu
1997 When `sqthread_poll` is set, this option provides a way to define which CPU
1998 should be used for the polling thread.
1999 .TP
2000 .BI (libaio)userspace_reap
2001 Normally, with the libaio engine in use, fio will use the
2002 \fBio_getevents\fR\|(3) system call to reap newly returned events. With
2003 this flag turned on, the AIO ring will be read directly from user-space to
2004 reap events. The reaping mode is only enabled when polling for a minimum of
2005 0 events (e.g. when `iodepth_batch_complete=0').
2006 .TP
2007 .BI (pvsync2)hipri
2008 Set RWF_HIPRI on I/O, indicating to the kernel that it's of higher priority
2009 than normal.
2010 .TP
2011 .BI (pvsync2)hipri_percentage
2012 When hipri is set this determines the probability of a pvsync2 I/O being high
2013 priority. The default is 100%.
2014 .TP
2015 .BI (pvsync2,libaio,io_uring)nowait
2016 By default if a request cannot be executed immediately (e.g. resource starvation,
2017 waiting on locks) it is queued and the initiating process will be blocked until
2018 the required resource becomes free.
2019 This option sets the RWF_NOWAIT flag (supported from the 4.14 Linux kernel) and
2020 the call will return instantly with EAGAIN or a partial result rather than waiting.
2021
2022 It is useful to also use \fBignore_error\fR=EAGAIN when using this option.
2023 Note: glibc 2.27, 2.28 have a bug in syscall wrappers preadv2, pwritev2.
2024 They return EOPNOTSUP instead of EAGAIN.
2025
2026 For cached I/O, using this option usually means a request operates only with
2027 cached data. Currently the RWF_NOWAIT flag does not supported for cached write.
2028 For direct I/O, requests will only succeed if cache invalidation isn't required,
2029 file blocks are fully allocated and the disk request could be issued immediately.
2030 .TP
2031 .BI (cpuio)cpuload \fR=\fPint
2032 Attempt to use the specified percentage of CPU cycles. This is a mandatory
2033 option when using cpuio I/O engine.
2034 .TP
2035 .BI (cpuio)cpuchunks \fR=\fPint
2036 Split the load into cycles of the given time. In microseconds.
2037 .TP
2038 .BI (cpuio)exit_on_io_done \fR=\fPbool
2039 Detect when I/O threads are done, then exit.
2040 .TP
2041 .BI (libhdfs)namenode \fR=\fPstr
2042 The hostname or IP address of a HDFS cluster namenode to contact.
2043 .TP
2044 .BI (libhdfs)port
2045 The listening port of the HFDS cluster namenode.
2046 .TP
2047 .BI (netsplice,net)port
2048 The TCP or UDP port to bind to or connect to. If this is used with
2049 \fBnumjobs\fR to spawn multiple instances of the same job type, then
2050 this will be the starting port number since fio will use a range of
2051 ports.
2052 .TP
2053 .BI (rdma, librpma_*)port
2054 The port to use for RDMA-CM communication. This should be the same
2055 value on the client and the server side.
2056 .TP
2057 .BI (netsplice,net, rdma)hostname \fR=\fPstr
2058 The hostname or IP address to use for TCP, UDP or RDMA-CM based I/O.
2059 If the job is a TCP listener or UDP reader, the hostname is not used
2060 and must be omitted unless it is a valid UDP multicast address.
2061 .TP
2062 .BI (librpma_*)serverip \fR=\fPstr
2063 The IP address to be used for RDMA-CM based I/O.
2064 .TP
2065 .BI (librpma_*_server)direct_write_to_pmem \fR=\fPbool
2066 Set to 1 only when Direct Write to PMem from the remote host is possible. Otherwise, set to 0.
2067 .TP
2068 .BI (librpma_*_server)busy_wait_polling \fR=\fPbool
2069 Set to 0 to wait for completion instead of busy-wait polling completion.
2070 Default: 1.
2071 .TP
2072 .BI (netsplice,net)interface \fR=\fPstr
2073 The IP address of the network interface used to send or receive UDP
2074 multicast.
2075 .TP
2076 .BI (netsplice,net)ttl \fR=\fPint
2077 Time\-to\-live value for outgoing UDP multicast packets. Default: 1.
2078 .TP
2079 .BI (netsplice,net)nodelay \fR=\fPbool
2080 Set TCP_NODELAY on TCP connections.
2081 .TP
2082 .BI (netsplice,net)protocol \fR=\fPstr "\fR,\fP proto" \fR=\fPstr
2083 The network protocol to use. Accepted values are:
2084 .RS
2085 .RS
2086 .TP
2087 .B tcp
2088 Transmission control protocol.
2089 .TP
2090 .B tcpv6
2091 Transmission control protocol V6.
2092 .TP
2093 .B udp
2094 User datagram protocol.
2095 .TP
2096 .B udpv6
2097 User datagram protocol V6.
2098 .TP
2099 .B unix
2100 UNIX domain socket.
2101 .RE
2102 .P
2103 When the protocol is TCP or UDP, the port must also be given, as well as the
2104 hostname if the job is a TCP listener or UDP reader. For unix sockets, the
2105 normal \fBfilename\fR option should be used and the port is invalid.
2106 .RE
2107 .TP
2108 .BI (netsplice,net)listen
2109 For TCP network connections, tell fio to listen for incoming connections
2110 rather than initiating an outgoing connection. The \fBhostname\fR must
2111 be omitted if this option is used.
2112 .TP
2113 .BI (netsplice,net)pingpong
2114 Normally a network writer will just continue writing data, and a network
2115 reader will just consume packages. If `pingpong=1' is set, a writer will
2116 send its normal payload to the reader, then wait for the reader to send the
2117 same payload back. This allows fio to measure network latencies. The
2118 submission and completion latencies then measure local time spent sending or
2119 receiving, and the completion latency measures how long it took for the
2120 other end to receive and send back. For UDP multicast traffic
2121 `pingpong=1' should only be set for a single reader when multiple readers
2122 are listening to the same address.
2123 .TP
2124 .BI (netsplice,net)window_size \fR=\fPint
2125 Set the desired socket buffer size for the connection.
2126 .TP
2127 .BI (netsplice,net)mss \fR=\fPint
2128 Set the TCP maximum segment size (TCP_MAXSEG).
2129 .TP
2130 .BI (e4defrag)donorname \fR=\fPstr
2131 File will be used as a block donor (swap extents between files).
2132 .TP
2133 .BI (e4defrag)inplace \fR=\fPint
2134 Configure donor file blocks allocation strategy:
2135 .RS
2136 .RS
2137 .TP
2138 .B 0
2139 Default. Preallocate donor's file on init.
2140 .TP
2141 .B 1
2142 Allocate space immediately inside defragment event, and free right
2143 after event.
2144 .RE
2145 .RE
2146 .TP
2147 .BI (rbd,rados)clustername \fR=\fPstr
2148 Specifies the name of the Ceph cluster.
2149 .TP
2150 .BI (rbd)rbdname \fR=\fPstr
2151 Specifies the name of the RBD.
2152 .TP
2153 .BI (rbd,rados)pool \fR=\fPstr
2154 Specifies the name of the Ceph pool containing RBD or RADOS data.
2155 .TP
2156 .BI (rbd,rados)clientname \fR=\fPstr
2157 Specifies the username (without the 'client.' prefix) used to access the
2158 Ceph cluster. If the \fBclustername\fR is specified, the \fBclientname\fR shall be
2159 the full *type.id* string. If no type. prefix is given, fio will add 'client.'
2160 by default.
2161 .TP
2162 .BI (rbd,rados)busy_poll \fR=\fPbool
2163 Poll store instead of waiting for completion. Usually this provides better
2164 throughput at cost of higher(up to 100%) CPU utilization.
2165 .TP
2166 .BI (rados)touch_objects \fR=\fPbool
2167 During initialization, touch (create if do not exist) all objects (files).
2168 Touching all objects affects ceph caches and likely impacts test results.
2169 Enabled by default.
2170 .TP
2171 .BI (http)http_host \fR=\fPstr
2172 Hostname to connect to. For S3, this could be the bucket name. Default
2173 is \fBlocalhost\fR
2174 .TP
2175 .BI (http)http_user \fR=\fPstr
2176 Username for HTTP authentication.
2177 .TP
2178 .BI (http)http_pass \fR=\fPstr
2179 Password for HTTP authentication.
2180 .TP
2181 .BI (http)https \fR=\fPstr
2182 Whether to use HTTPS instead of plain HTTP. \fRon\fP enables HTTPS;
2183 \fRinsecure\fP will enable HTTPS, but disable SSL peer verification (use
2184 with caution!).  Default is \fBoff\fR.
2185 .TP
2186 .BI (http)http_mode \fR=\fPstr
2187 Which HTTP access mode to use: webdav, swift, or s3. Default is
2188 \fBwebdav\fR.
2189 .TP
2190 .BI (http)http_s3_region \fR=\fPstr
2191 The S3 region/zone to include in the request. Default is \fBus-east-1\fR.
2192 .TP
2193 .BI (http)http_s3_key \fR=\fPstr
2194 The S3 secret key.
2195 .TP
2196 .BI (http)http_s3_keyid \fR=\fPstr
2197 The S3 key/access id.
2198 .TP
2199 .BI (http)http_swift_auth_token \fR=\fPstr
2200 The Swift auth token. See the example configuration file on how to
2201 retrieve this.
2202 .TP
2203 .BI (http)http_verbose \fR=\fPint
2204 Enable verbose requests from libcurl. Useful for debugging. 1 turns on
2205 verbose logging from libcurl, 2 additionally enables HTTP IO tracing.
2206 Default is \fB0\fR
2207 .TP
2208 .BI (mtd)skip_bad \fR=\fPbool
2209 Skip operations against known bad blocks.
2210 .TP
2211 .BI (libhdfs)hdfsdirectory
2212 libhdfs will create chunk in this HDFS directory.
2213 .TP
2214 .BI (libhdfs)chunk_size
2215 The size of the chunk to use for each file.
2216 .TP
2217 .BI (rdma)verb \fR=\fPstr
2218 The RDMA verb to use on this side of the RDMA ioengine
2219 connection. Valid values are write, read, send and recv. These
2220 correspond to the equivalent RDMA verbs (e.g. write = rdma_write
2221 etc.). Note that this only needs to be specified on the client side of
2222 the connection. See the examples folder.
2223 .TP
2224 .BI (rdma)bindname \fR=\fPstr
2225 The name to use to bind the local RDMA-CM connection to a local RDMA
2226 device. This could be a hostname or an IPv4 or IPv6 address. On the
2227 server side this will be passed into the rdma_bind_addr() function and
2228 on the client site it will be used in the rdma_resolve_add()
2229 function. This can be useful when multiple paths exist between the
2230 client and the server or in certain loopback configurations.
2231 .TP
2232 .BI (filestat)stat_type \fR=\fPstr
2233 Specify stat system call type to measure lookup/getattr performance.
2234 Default is \fBstat\fR for \fBstat\fR\|(2).
2235 .TP
2236 .BI (sg)hipri
2237 If this option is set, fio will attempt to use polled IO completions. This
2238 will have a similar effect as (io_uring)hipri. Only SCSI READ and WRITE
2239 commands will have the SGV4_FLAG_HIPRI set (not UNMAP (trim) nor VERIFY).
2240 Older versions of the Linux sg driver that do not support hipri will simply
2241 ignore this flag and do normal IO. The Linux SCSI Low Level Driver (LLD)
2242 that "owns" the device also needs to support hipri (also known as iopoll
2243 and mq_poll). The MegaRAID driver is an example of a SCSI LLD.
2244 Default: clear (0) which does normal (interrupted based) IO.
2245 .TP
2246 .BI (sg)readfua \fR=\fPbool
2247 With readfua option set to 1, read operations include the force
2248 unit access (fua) flag. Default: 0.
2249 .TP
2250 .BI (sg)writefua \fR=\fPbool
2251 With writefua option set to 1, write operations include the force
2252 unit access (fua) flag. Default: 0.
2253 .TP
2254 .BI (sg)sg_write_mode \fR=\fPstr
2255 Specify the type of write commands to issue. This option can take three
2256 values:
2257 .RS
2258 .RS
2259 .TP
2260 .B write (default)
2261 Write opcodes are issued as usual
2262 .TP
2263 .B verify
2264 Issue WRITE AND VERIFY commands. The BYTCHK bit is set to 0. This
2265 directs the device to carry out a medium verification with no data
2266 comparison. The writefua option is ignored with this selection.
2267 .TP
2268 .B same
2269 Issue WRITE SAME commands. This transfers a single block to the device
2270 and writes this same block of data to a contiguous sequence of LBAs
2271 beginning at the specified offset. fio's block size parameter
2272 specifies the amount of data written with each command. However, the
2273 amount of data actually transferred to the device is equal to the
2274 device's block (sector) size. For a device with 512 byte sectors,
2275 blocksize=8k will write 16 sectors with each command. fio will still
2276 generate 8k of data for each command butonly the first 512 bytes will
2277 be used and transferred to the device. The writefua option is ignored
2278 with this selection.
2279 .RE
2280 .RE
2281 .TP
2282 .BI (nbd)uri \fR=\fPstr
2283 Specify the NBD URI of the server to test.
2284 The string is a standard NBD URI (see
2285 \fIhttps://github.com/NetworkBlockDevice/nbd/tree/master/doc\fR).
2286 Example URIs:
2287 .RS
2288 .RS
2289 .TP
2290 \fInbd://localhost:10809\fR
2291 .TP
2292 \fInbd+unix:///?socket=/tmp/socket\fR
2293 .TP
2294 \fInbds://tlshost/exportname\fR
2295 .RE
2296 .RE
2297 .TP
2298 .BI (libcufile)gpu_dev_ids\fR=\fPstr
2299 Specify the GPU IDs to use with CUDA. This is a colon-separated list of int.
2300 GPUs are assigned to workers roundrobin. Default is 0.
2301 .TP
2302 .BI (libcufile)cuda_io\fR=\fPstr
2303 Specify the type of I/O to use with CUDA. This option
2304 takes the following values:
2305 .RS
2306 .RS
2307 .TP
2308 .B cufile (default)
2309 Use libcufile and nvidia-fs. This option performs I/O directly
2310 between a GPUDirect Storage filesystem and GPU buffers,
2311 avoiding use of a bounce buffer. If \fBverify\fR is set,
2312 cudaMemcpy is used to copy verification data between RAM and GPU(s).
2313 Verification data is copied from RAM to GPU before a write
2314 and from GPU to RAM after a read.
2315 \fBdirect\fR must be 1.
2316 .TP
2317 .BI posix
2318 Use POSIX to perform I/O with a RAM buffer, and use
2319 cudaMemcpy to transfer data between RAM and the GPU(s).
2320 Data is copied from GPU to RAM before a write and copied
2321 from RAM to GPU after a read. \fBverify\fR does not affect
2322 the use of cudaMemcpy.
2323 .RE
2324 .RE
2325 .TP
2326 .BI (dfs)pool
2327 Specify the UUID of the DAOS pool to connect to.
2328 .TP
2329 .BI (dfs)cont
2330 Specify the UUID of the DAOS DAOS container to open.
2331 .TP
2332 .BI (dfs)chunk_size
2333 Specificy a different chunk size (in bytes) for the dfs file.
2334 Use DAOS container's chunk size by default.
2335 .TP
2336 .BI (dfs)object_class
2337 Specificy a different object class for the dfs file.
2338 Use DAOS container's object class by default.
2339 .TP
2340 .BI (nfs)nfs_url
2341 URL in libnfs format, eg nfs://<server|ipv4|ipv6>/path[?arg=val[&arg=val]*]
2342 Refer to the libnfs README for more details.
2343 .SS "I/O depth"
2344 .TP
2345 .BI iodepth \fR=\fPint
2346 Number of I/O units to keep in flight against the file. Note that
2347 increasing \fBiodepth\fR beyond 1 will not affect synchronous ioengines (except
2348 for small degrees when \fBverify_async\fR is in use). Even async
2349 engines may impose OS restrictions causing the desired depth not to be
2350 achieved. This may happen on Linux when using libaio and not setting
2351 `direct=1', since buffered I/O is not async on that OS. Keep an
2352 eye on the I/O depth distribution in the fio output to verify that the
2353 achieved depth is as expected. Default: 1.
2354 .TP
2355 .BI iodepth_batch_submit \fR=\fPint "\fR,\fP iodepth_batch" \fR=\fPint
2356 This defines how many pieces of I/O to submit at once. It defaults to 1
2357 which means that we submit each I/O as soon as it is available, but can be
2358 raised to submit bigger batches of I/O at the time. If it is set to 0 the
2359 \fBiodepth\fR value will be used.
2360 .TP
2361 .BI iodepth_batch_complete_min \fR=\fPint "\fR,\fP iodepth_batch_complete" \fR=\fPint
2362 This defines how many pieces of I/O to retrieve at once. It defaults to 1
2363 which means that we'll ask for a minimum of 1 I/O in the retrieval process
2364 from the kernel. The I/O retrieval will go on until we hit the limit set by
2365 \fBiodepth_low\fR. If this variable is set to 0, then fio will always
2366 check for completed events before queuing more I/O. This helps reduce I/O
2367 latency, at the cost of more retrieval system calls.
2368 .TP
2369 .BI iodepth_batch_complete_max \fR=\fPint
2370 This defines maximum pieces of I/O to retrieve at once. This variable should
2371 be used along with \fBiodepth_batch_complete_min\fR=\fIint\fR variable,
2372 specifying the range of min and max amount of I/O which should be
2373 retrieved. By default it is equal to \fBiodepth_batch_complete_min\fR
2374 value. Example #1:
2375 .RS
2376 .RS
2377 .P
2378 .PD 0
2379 iodepth_batch_complete_min=1
2380 .P
2381 iodepth_batch_complete_max=<iodepth>
2382 .PD
2383 .RE
2384 .P
2385 which means that we will retrieve at least 1 I/O and up to the whole
2386 submitted queue depth. If none of I/O has been completed yet, we will wait.
2387 Example #2:
2388 .RS
2389 .P
2390 .PD 0
2391 iodepth_batch_complete_min=0
2392 .P
2393 iodepth_batch_complete_max=<iodepth>
2394 .PD
2395 .RE
2396 .P
2397 which means that we can retrieve up to the whole submitted queue depth, but
2398 if none of I/O has been completed yet, we will NOT wait and immediately exit
2399 the system call. In this example we simply do polling.
2400 .RE
2401 .TP
2402 .BI iodepth_low \fR=\fPint
2403 The low water mark indicating when to start filling the queue
2404 again. Defaults to the same as \fBiodepth\fR, meaning that fio will
2405 attempt to keep the queue full at all times. If \fBiodepth\fR is set to
2406 e.g. 16 and \fBiodepth_low\fR is set to 4, then after fio has filled the queue of
2407 16 requests, it will let the depth drain down to 4 before starting to fill
2408 it again.
2409 .TP
2410 .BI serialize_overlap \fR=\fPbool
2411 Serialize in-flight I/Os that might otherwise cause or suffer from data races.
2412 When two or more I/Os are submitted simultaneously, there is no guarantee that
2413 the I/Os will be processed or completed in the submitted order. Further, if
2414 two or more of those I/Os are writes, any overlapping region between them can
2415 become indeterminate/undefined on certain storage. These issues can cause
2416 verification to fail erratically when at least one of the racing I/Os is
2417 changing data and the overlapping region has a non-zero size. Setting
2418 \fBserialize_overlap\fR tells fio to avoid provoking this behavior by explicitly
2419 serializing in-flight I/Os that have a non-zero overlap. Note that setting
2420 this option can reduce both performance and the \fBiodepth\fR achieved.
2421 .RS
2422 .P
2423 This option only applies to I/Os issued for a single job except when it is
2424 enabled along with \fBio_submit_mode\fR=offload. In offload mode, fio
2425 will check for overlap among all I/Os submitted by offload jobs with \fBserialize_overlap\fR
2426 enabled.
2427 .P
2428 Default: false.
2429 .RE
2430 .TP
2431 .BI io_submit_mode \fR=\fPstr
2432 This option controls how fio submits the I/O to the I/O engine. The default
2433 is `inline', which means that the fio job threads submit and reap I/O
2434 directly. If set to `offload', the job threads will offload I/O submission
2435 to a dedicated pool of I/O threads. This requires some coordination and thus
2436 has a bit of extra overhead, especially for lower queue depth I/O where it
2437 can increase latencies. The benefit is that fio can manage submission rates
2438 independently of the device completion rates. This avoids skewed latency
2439 reporting if I/O gets backed up on the device side (the coordinated omission
2440 problem). Note that this option cannot reliably be used with async IO engines.
2441 .SS "I/O rate"
2442 .TP
2443 .BI thinktime \fR=\fPtime
2444 Stall the job for the specified period of time after an I/O has completed before issuing the
2445 next. May be used to simulate processing being done by an application.
2446 When the unit is omitted, the value is interpreted in microseconds. See
2447 \fBthinktime_blocks\fR and \fBthinktime_spin\fR.
2448 .TP
2449 .BI thinktime_spin \fR=\fPtime
2450 Only valid if \fBthinktime\fR is set - pretend to spend CPU time doing
2451 something with the data received, before falling back to sleeping for the
2452 rest of the period specified by \fBthinktime\fR. When the unit is
2453 omitted, the value is interpreted in microseconds.
2454 .TP
2455 .BI thinktime_blocks \fR=\fPint
2456 Only valid if \fBthinktime\fR is set - control how many blocks to issue,
2457 before waiting \fBthinktime\fR usecs. If not set, defaults to 1 which will make
2458 fio wait \fBthinktime\fR usecs after every block. This effectively makes any
2459 queue depth setting redundant, since no more than 1 I/O will be queued
2460 before we have to complete it and do our \fBthinktime\fR. In other words, this
2461 setting effectively caps the queue depth if the latter is larger.
2462 .TP
2463 .BI thinktime_blocks_type \fR=\fPstr
2464 Only valid if \fBthinktime\fR is set - control how \fBthinktime_blocks\fR triggers.
2465 The default is `complete', which triggers \fBthinktime\fR when fio completes
2466 \fBthinktime_blocks\fR blocks. If this is set to `issue', then the trigger happens
2467 at the issue side.
2468 .TP
2469 .BI rate \fR=\fPint[,int][,int]
2470 Cap the bandwidth used by this job. The number is in bytes/sec, the normal
2471 suffix rules apply. Comma-separated values may be specified for reads,
2472 writes, and trims as described in \fBblocksize\fR.
2473 .RS
2474 .P
2475 For example, using `rate=1m,500k' would limit reads to 1MiB/sec and writes to
2476 500KiB/sec. Capping only reads or writes can be done with `rate=,500k' or
2477 `rate=500k,' where the former will only limit writes (to 500KiB/sec) and the
2478 latter will only limit reads.
2479 .RE
2480 .TP
2481 .BI rate_min \fR=\fPint[,int][,int]
2482 Tell fio to do whatever it can to maintain at least this bandwidth. Failing
2483 to meet this requirement will cause the job to exit. Comma-separated values
2484 may be specified for reads, writes, and trims as described in
2485 \fBblocksize\fR.
2486 .TP
2487 .BI rate_iops \fR=\fPint[,int][,int]
2488 Cap the bandwidth to this number of IOPS. Basically the same as
2489 \fBrate\fR, just specified independently of bandwidth. If the job is
2490 given a block size range instead of a fixed value, the smallest block size
2491 is used as the metric. Comma-separated values may be specified for reads,
2492 writes, and trims as described in \fBblocksize\fR.
2493 .TP
2494 .BI rate_iops_min \fR=\fPint[,int][,int]
2495 If fio doesn't meet this rate of I/O, it will cause the job to exit.
2496 Comma-separated values may be specified for reads, writes, and trims as
2497 described in \fBblocksize\fR.
2498 .TP
2499 .BI rate_process \fR=\fPstr
2500 This option controls how fio manages rated I/O submissions. The default is
2501 `linear', which submits I/O in a linear fashion with fixed delays between
2502 I/Os that gets adjusted based on I/O completion rates. If this is set to
2503 `poisson', fio will submit I/O based on a more real world random request
2504 flow, known as the Poisson process
2505 (\fIhttps://en.wikipedia.org/wiki/Poisson_point_process\fR). The lambda will be
2506 10^6 / IOPS for the given workload.
2507 .TP
2508 .BI rate_ignore_thinktime \fR=\fPbool
2509 By default, fio will attempt to catch up to the specified rate setting, if any
2510 kind of thinktime setting was used. If this option is set, then fio will
2511 ignore the thinktime and continue doing IO at the specified rate, instead of
2512 entering a catch-up mode after thinktime is done.
2513 .SS "I/O latency"
2514 .TP
2515 .BI latency_target \fR=\fPtime
2516 If set, fio will attempt to find the max performance point that the given
2517 workload will run at while maintaining a latency below this target. When
2518 the unit is omitted, the value is interpreted in microseconds. See
2519 \fBlatency_window\fR and \fBlatency_percentile\fR.
2520 .TP
2521 .BI latency_window \fR=\fPtime
2522 Used with \fBlatency_target\fR to specify the sample window that the job
2523 is run at varying queue depths to test the performance. When the unit is
2524 omitted, the value is interpreted in microseconds.
2525 .TP
2526 .BI latency_percentile \fR=\fPfloat
2527 The percentage of I/Os that must fall within the criteria specified by
2528 \fBlatency_target\fR and \fBlatency_window\fR. If not set, this
2529 defaults to 100.0, meaning that all I/Os must be equal or below to the value
2530 set by \fBlatency_target\fR.
2531 .TP
2532 .BI latency_run \fR=\fPbool
2533 Used with \fBlatency_target\fR. If false (default), fio will find the highest
2534 queue depth that meets \fBlatency_target\fR and exit. If true, fio will continue
2535 running and try to meet \fBlatency_target\fR by adjusting queue depth.
2536 .TP
2537 .BI max_latency \fR=\fPtime[,time][,time]
2538 If set, fio will exit the job with an ETIMEDOUT error if it exceeds this
2539 maximum latency. When the unit is omitted, the value is interpreted in
2540 microseconds. Comma-separated values may be specified for reads, writes,
2541 and trims as described in \fBblocksize\fR.
2542 .TP
2543 .BI rate_cycle \fR=\fPint
2544 Average bandwidth for \fBrate\fR and \fBrate_min\fR over this number
2545 of milliseconds. Defaults to 1000.
2546 .SS "I/O replay"
2547 .TP
2548 .BI write_iolog \fR=\fPstr
2549 Write the issued I/O patterns to the specified file. See
2550 \fBread_iolog\fR. Specify a separate file for each job, otherwise the
2551 iologs will be interspersed and the file may be corrupt.
2552 .TP
2553 .BI read_iolog \fR=\fPstr
2554 Open an iolog with the specified filename and replay the I/O patterns it
2555 contains. This can be used to store a workload and replay it sometime
2556 later. The iolog given may also be a blktrace binary file, which allows fio
2557 to replay a workload captured by blktrace. See
2558 \fBblktrace\fR\|(8) for how to capture such logging data. For blktrace
2559 replay, the file needs to be turned into a blkparse binary data file first
2560 (`blkparse <device> \-o /dev/null \-d file_for_fio.bin').
2561 You can specify a number of files by separating the names with a ':' character.
2562 See the \fBfilename\fR option for information on how to escape ':'
2563 characters within the file names. These files will be sequentially assigned to
2564 job clones created by \fBnumjobs\fR. '-' is a reserved name, meaning read from
2565 stdin, notably if \fBfilename\fR is set to '-' which means stdin as well,
2566 then this flag can't be set to '-'.
2567 .TP
2568 .BI read_iolog_chunked \fR=\fPbool
2569 Determines how iolog is read. If false (default) entire \fBread_iolog\fR will
2570 be read at once. If selected true, input from iolog will be read gradually.
2571 Useful when iolog is very large, or it is generated.
2572 .TP
2573 .BI merge_blktrace_file \fR=\fPstr
2574 When specified, rather than replaying the logs passed to \fBread_iolog\fR,
2575 the logs go through a merge phase which aggregates them into a single blktrace.
2576 The resulting file is then passed on as the \fBread_iolog\fR parameter. The
2577 intention here is to make the order of events consistent. This limits the
2578 influence of the scheduler compared to replaying multiple blktraces via
2579 concurrent jobs.
2580 .TP
2581 .BI merge_blktrace_scalars \fR=\fPfloat_list
2582 This is a percentage based option that is index paired with the list of files
2583 passed to \fBread_iolog\fR. When merging is performed, scale the time of each
2584 event by the corresponding amount. For example,
2585 `\-\-merge_blktrace_scalars="50:100"' runs the first trace in halftime and the
2586 second trace in realtime. This knob is separately tunable from
2587 \fBreplay_time_scale\fR which scales the trace during runtime and will not
2588 change the output of the merge unlike this option.
2589 .TP
2590 .BI merge_blktrace_iters \fR=\fPfloat_list
2591 This is a whole number option that is index paired with the list of files
2592 passed to \fBread_iolog\fR. When merging is performed, run each trace for
2593 the specified number of iterations. For example,
2594 `\-\-merge_blktrace_iters="2:1"' runs the first trace for two iterations
2595 and the second trace for one iteration.
2596 .TP
2597 .BI replay_no_stall \fR=\fPbool
2598 When replaying I/O with \fBread_iolog\fR the default behavior is to
2599 attempt to respect the timestamps within the log and replay them with the
2600 appropriate delay between IOPS. By setting this variable fio will not
2601 respect the timestamps and attempt to replay them as fast as possible while
2602 still respecting ordering. The result is the same I/O pattern to a given
2603 device, but different timings.
2604 .TP
2605 .BI replay_time_scale \fR=\fPint
2606 When replaying I/O with \fBread_iolog\fR, fio will honor the original timing
2607 in the trace. With this option, it's possible to scale the time. It's a
2608 percentage option, if set to 50 it means run at 50% the original IO rate in
2609 the trace. If set to 200, run at twice the original IO rate. Defaults to 100.
2610 .TP
2611 .BI replay_redirect \fR=\fPstr
2612 While replaying I/O patterns using \fBread_iolog\fR the default behavior
2613 is to replay the IOPS onto the major/minor device that each IOP was recorded
2614 from. This is sometimes undesirable because on a different machine those
2615 major/minor numbers can map to a different device. Changing hardware on the
2616 same system can also result in a different major/minor mapping.
2617 \fBreplay_redirect\fR causes all I/Os to be replayed onto the single specified
2618 device regardless of the device it was recorded
2619 from. i.e. `replay_redirect=/dev/sdc' would cause all I/O
2620 in the blktrace or iolog to be replayed onto `/dev/sdc'. This means
2621 multiple devices will be replayed onto a single device, if the trace
2622 contains multiple devices. If you want multiple devices to be replayed
2623 concurrently to multiple redirected devices you must blkparse your trace
2624 into separate traces and replay them with independent fio invocations.
2625 Unfortunately this also breaks the strict time ordering between multiple
2626 device accesses.
2627 .TP
2628 .BI replay_align \fR=\fPint
2629 Force alignment of the byte offsets in a trace to this value. The value
2630 must be a power of 2.
2631 .TP
2632 .BI replay_scale \fR=\fPint
2633 Scale bye offsets down by this factor when replaying traces. Should most
2634 likely use \fBreplay_align\fR as well.
2635 .SS "Threads, processes and job synchronization"
2636 .TP
2637 .BI replay_skip \fR=\fPstr
2638 Sometimes it's useful to skip certain IO types in a replay trace. This could
2639 be, for instance, eliminating the writes in the trace. Or not replaying the
2640 trims/discards, if you are redirecting to a device that doesn't support them.
2641 This option takes a comma separated list of read, write, trim, sync.
2642 .TP
2643 .BI thread
2644 Fio defaults to creating jobs by using fork, however if this option is
2645 given, fio will create jobs by using POSIX Threads' function
2646 \fBpthread_create\fR\|(3) to create threads instead.
2647 .TP
2648 .BI wait_for \fR=\fPstr
2649 If set, the current job won't be started until all workers of the specified
2650 waitee job are done.
2651 .\" ignore blank line here from HOWTO as it looks normal without it
2652 \fBwait_for\fR operates on the job name basis, so there are a few
2653 limitations. First, the waitee must be defined prior to the waiter job
2654 (meaning no forward references). Second, if a job is being referenced as a
2655 waitee, it must have a unique name (no duplicate waitees).
2656 .TP
2657 .BI nice \fR=\fPint
2658 Run the job with the given nice value. See man \fBnice\fR\|(2).
2659 .\" ignore blank line here from HOWTO as it looks normal without it
2660 On Windows, values less than \-15 set the process class to "High"; \-1 through
2661 \-15 set "Above Normal"; 1 through 15 "Below Normal"; and above 15 "Idle"
2662 priority class.
2663 .TP
2664 .BI prio \fR=\fPint
2665 Set the I/O priority value of this job. Linux limits us to a positive value
2666 between 0 and 7, with 0 being the highest. See man
2667 \fBionice\fR\|(1). Refer to an appropriate manpage for other operating
2668 systems since meaning of priority may differ. For per-command priority
2669 setting, see I/O engine specific `cmdprio_percentage` and `hipri_percentage`
2670 options.
2671 .TP
2672 .BI prioclass \fR=\fPint
2673 Set the I/O priority class. See man \fBionice\fR\|(1). For per-command
2674 priority setting, see I/O engine specific `cmdprio_percentage` and `hipri_percent`
2675 options.
2676 .TP
2677 .BI cpus_allowed \fR=\fPstr
2678 Controls the same options as \fBcpumask\fR, but accepts a textual
2679 specification of the permitted CPUs instead and CPUs are indexed from 0. So
2680 to use CPUs 0 and 5 you would specify `cpus_allowed=0,5'. This option also
2681 allows a range of CPUs to be specified \-\- say you wanted a binding to CPUs
2682 0, 5, and 8 to 15, you would set `cpus_allowed=0,5,8\-15'.
2683 .RS
2684 .P
2685 On Windows, when `cpus_allowed' is unset only CPUs from fio's current
2686 processor group will be used and affinity settings are inherited from the
2687 system. An fio build configured to target Windows 7 makes options that set
2688 CPUs processor group aware and values will set both the processor group
2689 and a CPU from within that group. For example, on a system where processor
2690 group 0 has 40 CPUs and processor group 1 has 32 CPUs, `cpus_allowed'
2691 values between 0 and 39 will bind CPUs from processor group 0 and
2692 `cpus_allowed' values between 40 and 71 will bind CPUs from processor
2693 group 1. When using `cpus_allowed_policy=shared' all CPUs specified by a
2694 single `cpus_allowed' option must be from the same processor group. For
2695 Windows fio builds not built for Windows 7, CPUs will only be selected from
2696 (and be relative to) whatever processor group fio happens to be running in
2697 and CPUs from other processor groups cannot be used.
2698 .RE
2699 .TP
2700 .BI cpus_allowed_policy \fR=\fPstr
2701 Set the policy of how fio distributes the CPUs specified by
2702 \fBcpus_allowed\fR or \fBcpumask\fR. Two policies are supported:
2703 .RS
2704 .RS
2705 .TP
2706 .B shared
2707 All jobs will share the CPU set specified.
2708 .TP
2709 .B split
2710 Each job will get a unique CPU from the CPU set.
2711 .RE
2712 .P
2713 \fBshared\fR is the default behavior, if the option isn't specified. If
2714 \fBsplit\fR is specified, then fio will assign one cpu per job. If not
2715 enough CPUs are given for the jobs listed, then fio will roundrobin the CPUs
2716 in the set.
2717 .RE
2718 .TP
2719 .BI cpumask \fR=\fPint
2720 Set the CPU affinity of this job. The parameter given is a bit mask of
2721 allowed CPUs the job may run on. So if you want the allowed CPUs to be 1
2722 and 5, you would pass the decimal value of (1 << 1 | 1 << 5), or 34. See man
2723 \fBsched_setaffinity\fR\|(2). This may not work on all supported
2724 operating systems or kernel versions. This option doesn't work well for a
2725 higher CPU count than what you can store in an integer mask, so it can only
2726 control cpus 1\-32. For boxes with larger CPU counts, use
2727 \fBcpus_allowed\fR.
2728 .TP
2729 .BI numa_cpu_nodes \fR=\fPstr
2730 Set this job running on specified NUMA nodes' CPUs. The arguments allow
2731 comma delimited list of cpu numbers, A\-B ranges, or `all'. Note, to enable
2732 NUMA options support, fio must be built on a system with libnuma\-dev(el)
2733 installed.
2734 .TP
2735 .BI numa_mem_policy \fR=\fPstr
2736 Set this job's memory policy and corresponding NUMA nodes. Format of the
2737 arguments:
2738 .RS
2739 .RS
2740 .P
2741 <mode>[:<nodelist>]
2742 .RE
2743 .P
2744 `mode' is one of the following memory policies: `default', `prefer',
2745 `bind', `interleave' or `local'. For `default' and `local' memory
2746 policies, no node needs to be specified. For `prefer', only one node is
2747 allowed. For `bind' and `interleave' the `nodelist' may be as
2748 follows: a comma delimited list of numbers, A\-B ranges, or `all'.
2749 .RE
2750 .TP
2751 .BI cgroup \fR=\fPstr
2752 Add job to this control group. If it doesn't exist, it will be created. The
2753 system must have a mounted cgroup blkio mount point for this to work. If
2754 your system doesn't have it mounted, you can do so with:
2755 .RS
2756 .RS
2757 .P
2758 # mount \-t cgroup \-o blkio none /cgroup
2759 .RE
2760 .RE
2761 .TP
2762 .BI cgroup_weight \fR=\fPint
2763 Set the weight of the cgroup to this value. See the documentation that comes
2764 with the kernel, allowed values are in the range of 100..1000.
2765 .TP
2766 .BI cgroup_nodelete \fR=\fPbool
2767 Normally fio will delete the cgroups it has created after the job
2768 completion. To override this behavior and to leave cgroups around after the
2769 job completion, set `cgroup_nodelete=1'. This can be useful if one wants
2770 to inspect various cgroup files after job completion. Default: false.
2771 .TP
2772 .BI flow_id \fR=\fPint
2773 The ID of the flow. If not specified, it defaults to being a global
2774 flow. See \fBflow\fR.
2775 .TP
2776 .BI flow \fR=\fPint
2777 Weight in token-based flow control. If this value is used,
2778 then fio regulates the activity between two or more jobs
2779 sharing the same flow_id.
2780 Fio attempts to keep each job activity proportional to other jobs' activities
2781 in the same flow_id group, with respect to requested weight per job.
2782 That is, if one job has `flow=3', another job has `flow=2'
2783 and another with `flow=1`, then there will be a roughly 3:2:1 ratio
2784 in how much one runs vs the others.
2785 .TP
2786 .BI flow_sleep \fR=\fPint
2787 The period of time, in microseconds, to wait after the flow counter
2788 has exceeded its proportion before retrying operations.
2789 .TP
2790 .BI stonewall "\fR,\fB wait_for_previous"
2791 Wait for preceding jobs in the job file to exit, before starting this
2792 one. Can be used to insert serialization points in the job file. A stone
2793 wall also implies starting a new reporting group, see
2794 \fBgroup_reporting\fR. Optionally you can use `stonewall=0` to disable or
2795 `stonewall=1` to enable it.
2796 .TP
2797 .BI exitall
2798 By default, fio will continue running all other jobs when one job finishes.
2799 Sometimes this is not the desired action. Setting \fBexitall\fR will instead
2800 make fio terminate all jobs in the same group, as soon as one job of that
2801 group finishes.
2802 .TP
2803 .BI exit_what \fR=\fPstr
2804 By default, fio will continue running all other jobs when one job finishes.
2805 Sometimes this is not the desired action. Setting \fBexitall\fR will instead
2806 make fio terminate all jobs in the same group. The option \fBexit_what\fR
2807 allows you to control which jobs get terminated when \fBexitall\fR is enabled.
2808 The default value is \fBgroup\fR.
2809 The allowed values are:
2810 .RS
2811 .RS
2812 .TP
2813 .B all
2814 terminates all jobs.
2815 .TP
2816 .B group
2817 is the default and does not change the behaviour of \fBexitall\fR.
2818 .TP
2819 .B stonewall
2820 terminates all currently running jobs across all groups and continues
2821 execution with the next stonewalled group.
2822 .RE
2823 .RE
2824 .TP
2825 .BI exec_prerun \fR=\fPstr
2826 Before running this job, issue the command specified through
2827 \fBsystem\fR\|(3). Output is redirected in a file called `jobname.prerun.txt'.
2828 .TP
2829 .BI exec_postrun \fR=\fPstr
2830 After the job completes, issue the command specified though
2831 \fBsystem\fR\|(3). Output is redirected in a file called `jobname.postrun.txt'.
2832 .TP
2833 .BI uid \fR=\fPint
2834 Instead of running as the invoking user, set the user ID to this value
2835 before the thread/process does any work.
2836 .TP
2837 .BI gid \fR=\fPint
2838 Set group ID, see \fBuid\fR.
2839 .SS "Verification"
2840 .TP
2841 .BI verify_only
2842 Do not perform specified workload, only verify data still matches previous
2843 invocation of this workload. This option allows one to check data multiple
2844 times at a later date without overwriting it. This option makes sense only
2845 for workloads that write data, and does not support workloads with the
2846 \fBtime_based\fR option set.
2847 .TP
2848 .BI do_verify \fR=\fPbool
2849 Run the verify phase after a write phase. Only valid if \fBverify\fR is
2850 set. Default: true.
2851 .TP
2852 .BI verify \fR=\fPstr
2853 If writing to a file, fio can verify the file contents after each iteration
2854 of the job. Each verification method also implies verification of special
2855 header, which is written to the beginning of each block. This header also
2856 includes meta information, like offset of the block, block number, timestamp
2857 when block was written, etc. \fBverify\fR can be combined with
2858 \fBverify_pattern\fR option. The allowed values are:
2859 .RS
2860 .RS
2861 .TP
2862 .B md5
2863 Use an md5 sum of the data area and store it in the header of
2864 each block.
2865 .TP
2866 .B crc64
2867 Use an experimental crc64 sum of the data area and store it in the
2868 header of each block.
2869 .TP
2870 .B crc32c
2871 Use a crc32c sum of the data area and store it in the header of
2872 each block. This will automatically use hardware acceleration
2873 (e.g. SSE4.2 on an x86 or CRC crypto extensions on ARM64) but will
2874 fall back to software crc32c if none is found. Generally the
2875 fastest checksum fio supports when hardware accelerated.
2876 .TP
2877 .B crc32c\-intel
2878 Synonym for crc32c.
2879 .TP
2880 .B crc32
2881 Use a crc32 sum of the data area and store it in the header of each
2882 block.
2883 .TP
2884 .B crc16
2885 Use a crc16 sum of the data area and store it in the header of each
2886 block.
2887 .TP
2888 .B crc7
2889 Use a crc7 sum of the data area and store it in the header of each
2890 block.
2891 .TP
2892 .B xxhash
2893 Use xxhash as the checksum function. Generally the fastest software
2894 checksum that fio supports.
2895 .TP
2896 .B sha512
2897 Use sha512 as the checksum function.
2898 .TP
2899 .B sha256
2900 Use sha256 as the checksum function.
2901 .TP
2902 .B sha1
2903 Use optimized sha1 as the checksum function.
2904 .TP
2905 .B sha3\-224
2906 Use optimized sha3\-224 as the checksum function.
2907 .TP
2908 .B sha3\-256
2909 Use optimized sha3\-256 as the checksum function.
2910 .TP
2911 .B sha3\-384
2912 Use optimized sha3\-384 as the checksum function.
2913 .TP
2914 .B sha3\-512
2915 Use optimized sha3\-512 as the checksum function.
2916 .TP
2917 .B meta
2918 This option is deprecated, since now meta information is included in
2919 generic verification header and meta verification happens by
2920 default. For detailed information see the description of the
2921 \fBverify\fR setting. This option is kept because of
2922 compatibility's sake with old configurations. Do not use it.
2923 .TP
2924 .B pattern
2925 Verify a strict pattern. Normally fio includes a header with some
2926 basic information and checksumming, but if this option is set, only
2927 the specific pattern set with \fBverify_pattern\fR is verified.
2928 .TP
2929 .B null
2930 Only pretend to verify. Useful for testing internals with
2931 `ioengine=null', not for much else.
2932 .RE
2933 .P
2934 This option can be used for repeated burn\-in tests of a system to make sure
2935 that the written data is also correctly read back. If the data direction
2936 given is a read or random read, fio will assume that it should verify a
2937 previously written file. If the data direction includes any form of write,
2938 the verify will be of the newly written data.
2939 .P
2940 To avoid false verification errors, do not use the norandommap option when
2941 verifying data with async I/O engines and I/O depths > 1.  Or use the
2942 norandommap and the lfsr random generator together to avoid writing to the
2943 same offset with muliple outstanding I/Os.
2944 .RE
2945 .TP
2946 .BI verify_offset \fR=\fPint
2947 Swap the verification header with data somewhere else in the block before
2948 writing. It is swapped back before verifying.
2949 .TP
2950 .BI verify_interval \fR=\fPint
2951 Write the verification header at a finer granularity than the
2952 \fBblocksize\fR. It will be written for chunks the size of
2953 \fBverify_interval\fR. \fBblocksize\fR should divide this evenly.
2954 .TP
2955 .BI verify_pattern \fR=\fPstr
2956 If set, fio will fill the I/O buffers with this pattern. Fio defaults to
2957 filling with totally random bytes, but sometimes it's interesting to fill
2958 with a known pattern for I/O verification purposes. Depending on the width
2959 of the pattern, fio will fill 1/2/3/4 bytes of the buffer at the time (it can
2960 be either a decimal or a hex number). The \fBverify_pattern\fR if larger than
2961 a 32\-bit quantity has to be a hex number that starts with either "0x" or
2962 "0X". Use with \fBverify\fR. Also, \fBverify_pattern\fR supports %o
2963 format, which means that for each block offset will be written and then
2964 verified back, e.g.:
2965 .RS
2966 .RS
2967 .P
2968 verify_pattern=%o
2969 .RE
2970 .P
2971 Or use combination of everything:
2972 .RS
2973 .P
2974 verify_pattern=0xff%o"abcd"\-12
2975 .RE
2976 .RE
2977 .TP
2978 .BI verify_fatal \fR=\fPbool
2979 Normally fio will keep checking the entire contents before quitting on a
2980 block verification failure. If this option is set, fio will exit the job on
2981 the first observed failure. Default: false.
2982 .TP
2983 .BI verify_dump \fR=\fPbool
2984 If set, dump the contents of both the original data block and the data block
2985 we read off disk to files. This allows later analysis to inspect just what
2986 kind of data corruption occurred. Off by default.
2987 .TP
2988 .BI verify_async \fR=\fPint
2989 Fio will normally verify I/O inline from the submitting thread. This option
2990 takes an integer describing how many async offload threads to create for I/O
2991 verification instead, causing fio to offload the duty of verifying I/O
2992 contents to one or more separate threads. If using this offload option, even
2993 sync I/O engines can benefit from using an \fBiodepth\fR setting higher
2994 than 1, as it allows them to have I/O in flight while verifies are running.
2995 Defaults to 0 async threads, i.e. verification is not asynchronous.
2996 .TP
2997 .BI verify_async_cpus \fR=\fPstr
2998 Tell fio to set the given CPU affinity on the async I/O verification
2999 threads. See \fBcpus_allowed\fR for the format used.
3000 .TP
3001 .BI verify_backlog \fR=\fPint
3002 Fio will normally verify the written contents of a job that utilizes verify
3003 once that job has completed. In other words, everything is written then
3004 everything is read back and verified. You may want to verify continually
3005 instead for a variety of reasons. Fio stores the meta data associated with
3006 an I/O block in memory, so for large verify workloads, quite a bit of memory
3007 would be used up holding this meta data. If this option is enabled, fio will
3008 write only N blocks before verifying these blocks.
3009 .TP
3010 .BI verify_backlog_batch \fR=\fPint
3011 Control how many blocks fio will verify if \fBverify_backlog\fR is
3012 set. If not set, will default to the value of \fBverify_backlog\fR
3013 (meaning the entire queue is read back and verified). If
3014 \fBverify_backlog_batch\fR is less than \fBverify_backlog\fR then not all
3015 blocks will be verified, if \fBverify_backlog_batch\fR is larger than
3016 \fBverify_backlog\fR, some blocks will be verified more than once.
3017 .TP
3018 .BI verify_state_save \fR=\fPbool
3019 When a job exits during the write phase of a verify workload, save its
3020 current state. This allows fio to replay up until that point, if the verify
3021 state is loaded for the verify read phase. The format of the filename is,
3022 roughly:
3023 .RS
3024 .RS
3025 .P
3026 <type>\-<jobname>\-<jobindex>\-verify.state.
3027 .RE
3028 .P
3029 <type> is "local" for a local run, "sock" for a client/server socket
3030 connection, and "ip" (192.168.0.1, for instance) for a networked
3031 client/server connection. Defaults to true.
3032 .RE
3033 .TP
3034 .BI verify_state_load \fR=\fPbool
3035 If a verify termination trigger was used, fio stores the current write state
3036 of each thread. This can be used at verification time so that fio knows how
3037 far it should verify. Without this information, fio will run a full
3038 verification pass, according to the settings in the job file used. Default
3039 false.
3040 .TP
3041 .BI trim_percentage \fR=\fPint
3042 Number of verify blocks to discard/trim.
3043 .TP
3044 .BI trim_verify_zero \fR=\fPbool
3045 Verify that trim/discarded blocks are returned as zeros.
3046 .TP
3047 .BI trim_backlog \fR=\fPint
3048 Verify that trim/discarded blocks are returned as zeros.
3049 .TP
3050 .BI trim_backlog_batch \fR=\fPint
3051 Trim this number of I/O blocks.
3052 .TP
3053 .BI experimental_verify \fR=\fPbool
3054 Enable experimental verification.
3055 .SS "Steady state"
3056 .TP
3057 .BI steadystate \fR=\fPstr:float "\fR,\fP ss" \fR=\fPstr:float
3058 Define the criterion and limit for assessing steady state performance. The
3059 first parameter designates the criterion whereas the second parameter sets
3060 the threshold. When the criterion falls below the threshold for the
3061 specified duration, the job will stop. For example, `iops_slope:0.1%' will
3062 direct fio to terminate the job when the least squares regression slope
3063 falls below 0.1% of the mean IOPS. If \fBgroup_reporting\fR is enabled
3064 this will apply to all jobs in the group. Below is the list of available
3065 steady state assessment criteria. All assessments are carried out using only
3066 data from the rolling collection window. Threshold limits can be expressed
3067 as a fixed value or as a percentage of the mean in the collection window.
3068 .RS
3069 .P
3070 When using this feature, most jobs should include the \fBtime_based\fR
3071 and \fBruntime\fR options or the \fBloops\fR option so that fio does not
3072 stop running after it has covered the full size of the specified file(s)
3073 or device(s).
3074 .RS
3075 .RS
3076 .TP
3077 .B iops
3078 Collect IOPS data. Stop the job if all individual IOPS measurements
3079 are within the specified limit of the mean IOPS (e.g., `iops:2'
3080 means that all individual IOPS values must be within 2 of the mean,
3081 whereas `iops:0.2%' means that all individual IOPS values must be
3082 within 0.2% of the mean IOPS to terminate the job).
3083 .TP
3084 .B iops_slope
3085 Collect IOPS data and calculate the least squares regression
3086 slope. Stop the job if the slope falls below the specified limit.
3087 .TP
3088 .B bw
3089 Collect bandwidth data. Stop the job if all individual bandwidth
3090 measurements are within the specified limit of the mean bandwidth.
3091 .TP
3092 .B bw_slope
3093 Collect bandwidth data and calculate the least squares regression
3094 slope. Stop the job if the slope falls below the specified limit.
3095 .RE
3096 .RE
3097 .TP
3098 .BI steadystate_duration \fR=\fPtime "\fR,\fP ss_dur" \fR=\fPtime
3099 A rolling window of this duration will be used to judge whether steady state
3100 has been reached. Data will be collected once per second. The default is 0
3101 which disables steady state detection. When the unit is omitted, the
3102 value is interpreted in seconds.
3103 .TP
3104 .BI steadystate_ramp_time \fR=\fPtime "\fR,\fP ss_ramp" \fR=\fPtime
3105 Allow the job to run for the specified duration before beginning data
3106 collection for checking the steady state job termination criterion. The
3107 default is 0. When the unit is omitted, the value is interpreted in seconds.
3108 .SS "Measurements and reporting"
3109 .TP
3110 .BI per_job_logs \fR=\fPbool
3111 If set, this generates bw/clat/iops log with per file private filenames. If
3112 not set, jobs with identical names will share the log filename. Default:
3113 true.
3114 .TP
3115 .BI group_reporting
3116 It may sometimes be interesting to display statistics for groups of jobs as
3117 a whole instead of for each individual job. This is especially true if
3118 \fBnumjobs\fR is used; looking at individual thread/process output
3119 quickly becomes unwieldy. To see the final report per-group instead of
3120 per-job, use \fBgroup_reporting\fR. Jobs in a file will be part of the
3121 same reporting group, unless if separated by a \fBstonewall\fR, or by
3122 using \fBnew_group\fR.
3123 .TP
3124 .BI new_group
3125 Start a new reporting group. See: \fBgroup_reporting\fR. If not given,
3126 all jobs in a file will be part of the same reporting group, unless
3127 separated by a \fBstonewall\fR.
3128 .TP
3129 .BI stats \fR=\fPbool
3130 By default, fio collects and shows final output results for all jobs
3131 that run. If this option is set to 0, then fio will ignore it in
3132 the final stat output.
3133 .TP
3134 .BI write_bw_log \fR=\fPstr
3135 If given, write a bandwidth log for this job. Can be used to store data of
3136 the bandwidth of the jobs in their lifetime.
3137 .RS
3138 .P
3139 If no str argument is given, the default filename of
3140 `jobname_type.x.log' is used. Even when the argument is given, fio
3141 will still append the type of log. So if one specifies:
3142 .RS
3143 .P
3144 write_bw_log=foo
3145 .RE
3146 .P
3147 The actual log name will be `foo_bw.x.log' where `x' is the index
3148 of the job (1..N, where N is the number of jobs). If
3149 \fBper_job_logs\fR is false, then the filename will not include the
3150 `.x` job index.
3151 .P
3152 The included \fBfio_generate_plots\fR script uses gnuplot to turn these
3153 text files into nice graphs. See the \fBLOG FILE FORMATS\fR section for how data is
3154 structured within the file.
3155 .RE
3156 .TP
3157 .BI write_lat_log \fR=\fPstr
3158 Same as \fBwrite_bw_log\fR, except this option creates I/O
3159 submission (e.g., `name_slat.x.log'), completion (e.g.,
3160 `name_clat.x.log'), and total (e.g., `name_lat.x.log') latency
3161 files instead. See \fBwrite_bw_log\fR for details about the
3162 filename format and the \fBLOG FILE FORMATS\fR section for how data is structured
3163 within the files.
3164 .TP
3165 .BI write_hist_log \fR=\fPstr
3166 Same as \fBwrite_bw_log\fR but writes an I/O completion latency
3167 histogram file (e.g., `name_hist.x.log') instead. Note that this
3168 file will be empty unless \fBlog_hist_msec\fR has also been set.
3169 See \fBwrite_bw_log\fR for details about the filename format and
3170 the \fBLOG FILE FORMATS\fR section for how data is structured
3171 within the file.
3172 .TP
3173 .BI write_iops_log \fR=\fPstr
3174 Same as \fBwrite_bw_log\fR, but writes an IOPS file (e.g.
3175 `name_iops.x.log`) instead. Because fio defaults to individual
3176 I/O logging, the value entry in the IOPS log will be 1 unless windowed
3177 logging (see \fBlog_avg_msec\fR) has been enabled. See
3178 \fBwrite_bw_log\fR for details about the filename format and \fBLOG
3179 FILE FORMATS\fR for how data is structured within the file.
3180 .TP
3181 .BI log_avg_msec \fR=\fPint
3182 By default, fio will log an entry in the iops, latency, or bw log for every
3183 I/O that completes. When writing to the disk log, that can quickly grow to a
3184 very large size. Setting this option makes fio average the each log entry
3185 over the specified period of time, reducing the resolution of the log. See
3186 \fBlog_max_value\fR as well. Defaults to 0, logging all entries.
3187 Also see \fBLOG FILE FORMATS\fR section.
3188 .TP
3189 .BI log_hist_msec \fR=\fPint
3190 Same as \fBlog_avg_msec\fR, but logs entries for completion latency
3191 histograms. Computing latency percentiles from averages of intervals using
3192 \fBlog_avg_msec\fR is inaccurate. Setting this option makes fio log
3193 histogram entries over the specified period of time, reducing log sizes for
3194 high IOPS devices while retaining percentile accuracy. See
3195 \fBlog_hist_coarseness\fR and \fBwrite_hist_log\fR as well.
3196 Defaults to 0, meaning histogram logging is disabled.
3197 .TP
3198 .BI log_hist_coarseness \fR=\fPint
3199 Integer ranging from 0 to 6, defining the coarseness of the resolution of
3200 the histogram logs enabled with \fBlog_hist_msec\fR. For each increment
3201 in coarseness, fio outputs half as many bins. Defaults to 0, for which
3202 histogram logs contain 1216 latency bins. See \fBLOG FILE FORMATS\fR section.
3203 .TP
3204 .BI log_max_value \fR=\fPbool
3205 If \fBlog_avg_msec\fR is set, fio logs the average over that window. If
3206 you instead want to log the maximum value, set this option to 1. Defaults to
3207 0, meaning that averaged values are logged.
3208 .TP
3209 .BI log_offset \fR=\fPbool
3210 If this is set, the iolog options will include the byte offset for the I/O
3211 entry as well as the other data values. Defaults to 0 meaning that
3212 offsets are not present in logs. Also see \fBLOG FILE FORMATS\fR section.
3213 .TP
3214 .BI log_compression \fR=\fPint
3215 If this is set, fio will compress the I/O logs as it goes, to keep the
3216 memory footprint lower. When a log reaches the specified size, that chunk is
3217 removed and compressed in the background. Given that I/O logs are fairly
3218 highly compressible, this yields a nice memory savings for longer runs. The
3219 downside is that the compression will consume some background CPU cycles, so
3220 it may impact the run. This, however, is also true if the logging ends up
3221 consuming most of the system memory. So pick your poison. The I/O logs are
3222 saved normally at the end of a run, by decompressing the chunks and storing
3223 them in the specified log file. This feature depends on the availability of
3224 zlib.
3225 .TP
3226 .BI log_compression_cpus \fR=\fPstr
3227 Define the set of CPUs that are allowed to handle online log compression for
3228 the I/O jobs. This can provide better isolation between performance
3229 sensitive jobs, and background compression work. See \fBcpus_allowed\fR for
3230 the format used.
3231 .TP
3232 .BI log_store_compressed \fR=\fPbool
3233 If set, fio will store the log files in a compressed format. They can be
3234 decompressed with fio, using the \fB\-\-inflate\-log\fR command line
3235 parameter. The files will be stored with a `.fz' suffix.
3236 .TP
3237 .BI log_unix_epoch \fR=\fPbool
3238 If set, fio will log Unix timestamps to the log files produced by enabling
3239 write_type_log for each log type, instead of the default zero-based
3240 timestamps.
3241 .TP
3242 .BI block_error_percentiles \fR=\fPbool
3243 If set, record errors in trim block-sized units from writes and trims and
3244 output a histogram of how many trims it took to get to errors, and what kind
3245 of error was encountered.
3246 .TP
3247 .BI bwavgtime \fR=\fPint
3248 Average the calculated bandwidth over the given time. Value is specified in
3249 milliseconds. If the job also does bandwidth logging through
3250 \fBwrite_bw_log\fR, then the minimum of this option and
3251 \fBlog_avg_msec\fR will be used. Default: 500ms.
3252 .TP
3253 .BI iopsavgtime \fR=\fPint
3254 Average the calculated IOPS over the given time. Value is specified in
3255 milliseconds. If the job also does IOPS logging through
3256 \fBwrite_iops_log\fR, then the minimum of this option and
3257 \fBlog_avg_msec\fR will be used. Default: 500ms.
3258 .TP
3259 .BI disk_util \fR=\fPbool
3260 Generate disk utilization statistics, if the platform supports it.
3261 Default: true.
3262 .TP
3263 .BI disable_lat \fR=\fPbool
3264 Disable measurements of total latency numbers. Useful only for cutting back
3265 the number of calls to \fBgettimeofday\fR\|(2), as that does impact
3266 performance at really high IOPS rates. Note that to really get rid of a
3267 large amount of these calls, this option must be used with
3268 \fBdisable_slat\fR and \fBdisable_bw_measurement\fR as well.
3269 .TP
3270 .BI disable_clat \fR=\fPbool
3271 Disable measurements of completion latency numbers. See
3272 \fBdisable_lat\fR.
3273 .TP
3274 .BI disable_slat \fR=\fPbool
3275 Disable measurements of submission latency numbers. See
3276 \fBdisable_lat\fR.
3277 .TP
3278 .BI disable_bw_measurement \fR=\fPbool "\fR,\fP disable_bw" \fR=\fPbool
3279 Disable measurements of throughput/bandwidth numbers. See
3280 \fBdisable_lat\fR.
3281 .TP
3282 .BI slat_percentiles \fR=\fPbool
3283 Report submission latency percentiles. Submission latency is not recorded
3284 for synchronous ioengines.
3285 .TP
3286 .BI clat_percentiles \fR=\fPbool
3287 Report completion latency percentiles.
3288 .TP
3289 .BI lat_percentiles \fR=\fPbool
3290 Report total latency percentiles. Total latency is the sum of submission
3291 latency and completion latency.
3292 .TP
3293 .BI percentile_list \fR=\fPfloat_list
3294 Overwrite the default list of percentiles for latencies and the
3295 block error histogram. Each number is a floating point number in the range
3296 (0,100], and the maximum length of the list is 20. Use ':' to separate the
3297 numbers. For example, `\-\-percentile_list=99.5:99.9' will cause fio to
3298 report the latency durations below which 99.5% and 99.9% of the observed
3299 latencies fell, respectively.
3300 .TP
3301 .BI significant_figures \fR=\fPint
3302 If using \fB\-\-output\-format\fR of `normal', set the significant figures
3303 to this value. Higher values will yield more precise IOPS and throughput
3304 units, while lower values will round. Requires a minimum value of 1 and a
3305 maximum value of 10. Defaults to 4.
3306 .SS "Error handling"
3307 .TP
3308 .BI exitall_on_error
3309 When one job finishes in error, terminate the rest. The default is to wait
3310 for each job to finish.
3311 .TP
3312 .BI continue_on_error \fR=\fPstr
3313 Normally fio will exit the job on the first observed failure. If this option
3314 is set, fio will continue the job when there is a 'non-fatal error' (EIO or
3315 EILSEQ) until the runtime is exceeded or the I/O size specified is
3316 completed. If this option is used, there are two more stats that are
3317 appended, the total error count and the first error. The error field given
3318 in the stats is the first error that was hit during the run.
3319 The allowed values are:
3320 .RS
3321 .RS
3322 .TP
3323 .B none
3324 Exit on any I/O or verify errors.
3325 .TP
3326 .B read
3327 Continue on read errors, exit on all others.
3328 .TP
3329 .B write
3330 Continue on write errors, exit on all others.
3331 .TP
3332 .B io
3333 Continue on any I/O error, exit on all others.
3334 .TP
3335 .B verify
3336 Continue on verify errors, exit on all others.
3337 .TP
3338 .B all
3339 Continue on all errors.
3340 .TP
3341 .B 0
3342 Backward-compatible alias for 'none'.
3343 .TP
3344 .B 1
3345 Backward-compatible alias for 'all'.
3346 .RE
3347 .RE
3348 .TP
3349 .BI ignore_error \fR=\fPstr
3350 Sometimes you want to ignore some errors during test in that case you can
3351 specify error list for each error type, instead of only being able to
3352 ignore the default 'non-fatal error' using \fBcontinue_on_error\fR.
3353 `ignore_error=READ_ERR_LIST,WRITE_ERR_LIST,VERIFY_ERR_LIST' errors for
3354 given error type is separated with ':'. Error may be symbol ('ENOSPC', 'ENOMEM')
3355 or integer. Example:
3356 .RS
3357 .RS
3358 .P
3359 ignore_error=EAGAIN,ENOSPC:122
3360 .RE
3361 .P
3362 This option will ignore EAGAIN from READ, and ENOSPC and 122(EDQUOT) from
3363 WRITE. This option works by overriding \fBcontinue_on_error\fR with
3364 the list of errors for each error type if any.
3365 .RE
3366 .TP
3367 .BI error_dump \fR=\fPbool
3368 If set dump every error even if it is non fatal, true by default. If
3369 disabled only fatal error will be dumped.
3370 .SS "Running predefined workloads"
3371 Fio includes predefined profiles that mimic the I/O workloads generated by
3372 other tools.
3373 .TP
3374 .BI profile \fR=\fPstr
3375 The predefined workload to run. Current profiles are:
3376 .RS
3377 .RS
3378 .TP
3379 .B tiobench
3380 Threaded I/O bench (tiotest/tiobench) like workload.
3381 .TP
3382 .B act
3383 Aerospike Certification Tool (ACT) like workload.
3384 .RE
3385 .RE
3386 .P
3387 To view a profile's additional options use \fB\-\-cmdhelp\fR after specifying
3388 the profile. For example:
3389 .RS
3390 .TP
3391 $ fio \-\-profile=act \-\-cmdhelp
3392 .RE
3393 .SS "Act profile options"
3394 .TP
3395 .BI device\-names \fR=\fPstr
3396 Devices to use.
3397 .TP
3398 .BI load \fR=\fPint
3399 ACT load multiplier. Default: 1.
3400 .TP
3401 .BI test\-duration\fR=\fPtime
3402 How long the entire test takes to run. When the unit is omitted, the value
3403 is given in seconds. Default: 24h.
3404 .TP
3405 .BI threads\-per\-queue\fR=\fPint
3406 Number of read I/O threads per device. Default: 8.
3407 .TP
3408 .BI read\-req\-num\-512\-blocks\fR=\fPint
3409 Number of 512B blocks to read at the time. Default: 3.
3410 .TP
3411 .BI large\-block\-op\-kbytes\fR=\fPint
3412 Size of large block ops in KiB (writes). Default: 131072.
3413 .TP
3414 .BI prep
3415 Set to run ACT prep phase.
3416 .SS "Tiobench profile options"
3417 .TP
3418 .BI size\fR=\fPstr
3419 Size in MiB.
3420 .TP
3421 .BI block\fR=\fPint
3422 Block size in bytes. Default: 4096.
3423 .TP
3424 .BI numruns\fR=\fPint
3425 Number of runs.
3426 .TP
3427 .BI dir\fR=\fPstr
3428 Test directory.
3429 .TP
3430 .BI threads\fR=\fPint
3431 Number of threads.
3432 .SH OUTPUT
3433 Fio spits out a lot of output. While running, fio will display the status of the
3434 jobs created. An example of that would be:
3435 .P
3436 .nf
3437                 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]
3438 .fi
3439 .P
3440 The characters inside the first set of square brackets denote the current status of
3441 each thread. The first character is the first job defined in the job file, and so
3442 forth. The possible values (in typical life cycle order) are:
3443 .RS
3444 .TP
3445 .PD 0
3446 .B P
3447 Thread setup, but not started.
3448 .TP
3449 .B C
3450 Thread created.
3451 .TP
3452 .B I
3453 Thread initialized, waiting or generating necessary data.
3454 .TP
3455 .B p
3456 Thread running pre-reading file(s).
3457 .TP
3458 .B /
3459 Thread is in ramp period.
3460 .TP
3461 .B R
3462 Running, doing sequential reads.
3463 .TP
3464 .B r
3465 Running, doing random reads.
3466 .TP
3467 .B W
3468 Running, doing sequential writes.
3469 .TP
3470 .B w
3471 Running, doing random writes.
3472 .TP
3473 .B M
3474 Running, doing mixed sequential reads/writes.
3475 .TP
3476 .B m
3477 Running, doing mixed random reads/writes.
3478 .TP
3479 .B D
3480 Running, doing sequential trims.
3481 .TP
3482 .B d
3483 Running, doing random trims.
3484 .TP
3485 .B F
3486 Running, currently waiting for \fBfsync\fR\|(2).
3487 .TP
3488 .B V
3489 Running, doing verification of written data.
3490 .TP
3491 .B f
3492 Thread finishing.
3493 .TP
3494 .B E
3495 Thread exited, not reaped by main thread yet.
3496 .TP
3497 .B \-
3498 Thread reaped.
3499 .TP
3500 .B X
3501 Thread reaped, exited with an error.
3502 .TP
3503 .B K
3504 Thread reaped, exited due to signal.
3505 .PD
3506 .RE
3507 .P
3508 Fio will condense the thread string as not to take up more space on the command
3509 line than needed. For instance, if you have 10 readers and 10 writers running,
3510 the output would look like this:
3511 .P
3512 .nf
3513                 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]
3514 .fi
3515 .P
3516 Note that the status string is displayed in order, so it's possible to tell which of
3517 the jobs are currently doing what. In the example above this means that jobs 1\-\-10
3518 are readers and 11\-\-20 are writers.
3519 .P
3520 The other values are fairly self explanatory \-\- number of threads currently
3521 running and doing I/O, the number of currently open files (f=), the estimated
3522 completion percentage, the rate of I/O since last check (read speed listed first,
3523 then write speed and optionally trim speed) in terms of bandwidth and IOPS,
3524 and time to completion for the current running group. It's impossible to estimate
3525 runtime of the following groups (if any).
3526 .P
3527 When fio is done (or interrupted by Ctrl\-C), it will show the data for
3528 each thread, group of threads, and disks in that order. For each overall thread (or
3529 group) the output looks like:
3530 .P
3531 .nf
3532                 Client1: (groupid=0, jobs=1): err= 0: pid=16109: Sat Jun 24 12:07:54 2017
3533                   write: IOPS=88, BW=623KiB/s (638kB/s)(30.4MiB/50032msec)
3534                     slat (nsec): min=500, max=145500, avg=8318.00, stdev=4781.50
3535                     clat (usec): min=170, max=78367, avg=4019.02, stdev=8293.31
3536                      lat (usec): min=174, max=78375, avg=4027.34, stdev=8291.79
3537                     clat percentiles (usec):
3538                      |  1.00th=[  302],  5.00th=[  326], 10.00th=[  343], 20.00th=[  363],
3539                      | 30.00th=[  392], 40.00th=[  404], 50.00th=[  416], 60.00th=[  445],
3540                      | 70.00th=[  816], 80.00th=[ 6718], 90.00th=[12911], 95.00th=[21627],
3541                      | 99.00th=[43779], 99.50th=[51643], 99.90th=[68682], 99.95th=[72877],
3542                      | 99.99th=[78119]
3543                    bw (  KiB/s): min=  532, max=  686, per=0.10%, avg=622.87, stdev=24.82, samples=  100
3544                    iops        : min=   76, max=   98, avg=88.98, stdev= 3.54, samples=  100
3545                   lat (usec)   : 250=0.04%, 500=64.11%, 750=4.81%, 1000=2.79%
3546                   lat (msec)   : 2=4.16%, 4=1.84%, 10=4.90%, 20=11.33%, 50=5.37%
3547                   lat (msec)   : 100=0.65%
3548                   cpu          : usr=0.27%, sys=0.18%, ctx=12072, majf=0, minf=21
3549                   IO depths    : 1=85.0%, 2=13.1%, 4=1.8%, 8=0.1%, 16=0.0%, 32=0.0%, >=64=0.0%
3550                      submit    : 0=0.0%, 4=100.0%, 8=0.0%, 16=0.0%, 32=0.0%, 64=0.0%, >=64=0.0%
3551                      complete  : 0=0.0%, 4=100.0%, 8=0.0%, 16=0.0%, 32=0.0%, 64=0.0%, >=64=0.0%
3552                      issued rwt: total=0,4450,0, short=0,0,0, dropped=0,0,0
3553                      latency   : target=0, window=0, percentile=100.00%, depth=8
3554 .fi
3555 .P
3556 The job name (or first job's name when using \fBgroup_reporting\fR) is printed,
3557 along with the group id, count of jobs being aggregated, last error id seen (which
3558 is 0 when there are no errors), pid/tid of that thread and the time the job/group
3559 completed. Below are the I/O statistics for each data direction performed (showing
3560 writes in the example above). In the order listed, they denote:
3561 .RS
3562 .TP
3563 .B read/write/trim
3564 The string before the colon shows the I/O direction the statistics
3565 are for. \fIIOPS\fR is the average I/Os performed per second. \fIBW\fR
3566 is the average bandwidth rate shown as: value in power of 2 format
3567 (value in power of 10 format). The last two values show: (total
3568 I/O performed in power of 2 format / \fIruntime\fR of that thread).
3569 .TP
3570 .B slat
3571 Submission latency (\fImin\fR being the minimum, \fImax\fR being the
3572 maximum, \fIavg\fR being the average, \fIstdev\fR being the standard
3573 deviation). This is the time it took to submit the I/O. For
3574 sync I/O this row is not displayed as the slat is really the
3575 completion latency (since queue/complete is one operation there).
3576 This value can be in nanoseconds, microseconds or milliseconds \-\-\-
3577 fio will choose the most appropriate base and print that (in the
3578 example above nanoseconds was the best scale). Note: in \fB\-\-minimal\fR mode
3579 latencies are always expressed in microseconds.
3580 .TP
3581 .B clat
3582 Completion latency. Same names as slat, this denotes the time from
3583 submission to completion of the I/O pieces. For sync I/O, clat will
3584 usually be equal (or very close) to 0, as the time from submit to
3585 complete is basically just CPU time (I/O has already been done, see slat
3586 explanation).
3587 .TP
3588 .B lat
3589 Total latency. Same names as slat and clat, this denotes the time from
3590 when fio created the I/O unit to completion of the I/O operation.
3591 .TP
3592 .B bw
3593 Bandwidth statistics based on samples. Same names as the xlat stats,
3594 but also includes the number of samples taken (\fIsamples\fR) and an
3595 approximate percentage of total aggregate bandwidth this thread
3596 received in its group (\fIper\fR). This last value is only really
3597 useful if the threads in this group are on the same disk, since they
3598 are then competing for disk access.
3599 .TP
3600 .B iops
3601 IOPS statistics based on samples. Same names as \fBbw\fR.
3602 .TP
3603 .B lat (nsec/usec/msec)
3604 The distribution of I/O completion latencies. This is the time from when
3605 I/O leaves fio and when it gets completed. Unlike the separate
3606 read/write/trim sections above, the data here and in the remaining
3607 sections apply to all I/Os for the reporting group. 250=0.04% means that
3608 0.04% of the I/Os completed in under 250us. 500=64.11% means that 64.11%
3609 of the I/Os required 250 to 499us for completion.
3610 .TP
3611 .B cpu
3612 CPU usage. User and system time, along with the number of context
3613 switches this thread went through, usage of system and user time, and
3614 finally the number of major and minor page faults. The CPU utilization
3615 numbers are averages for the jobs in that reporting group, while the
3616 context and fault counters are summed.
3617 .TP
3618 .B IO depths
3619 The distribution of I/O depths over the job lifetime. The numbers are
3620 divided into powers of 2 and each entry covers depths from that value
3621 up to those that are lower than the next entry \-\- e.g., 16= covers
3622 depths from 16 to 31. Note that the range covered by a depth
3623 distribution entry can be different to the range covered by the
3624 equivalent \fBsubmit\fR/\fBcomplete\fR distribution entry.
3625 .TP
3626 .B IO submit
3627 How many pieces of I/O were submitting in a single submit call. Each
3628 entry denotes that amount and below, until the previous entry \-\- e.g.,
3629 16=100% means that we submitted anywhere between 9 to 16 I/Os per submit
3630 call. Note that the range covered by a \fBsubmit\fR distribution entry can
3631 be different to the range covered by the equivalent depth distribution
3632 entry.
3633 .TP
3634 .B IO complete
3635 Like the above \fBsubmit\fR number, but for completions instead.
3636 .TP
3637 .B IO issued rwt
3638 The number of \fBread/write/trim\fR requests issued, and how many of them were
3639 short or dropped.
3640 .TP
3641 .B IO latency
3642 These values are for \fBlatency_target\fR and related options. When
3643 these options are engaged, this section describes the I/O depth required
3644 to meet the specified latency target.
3645 .RE
3646 .P
3647 After each client has been listed, the group statistics are printed. They
3648 will look like this:
3649 .P
3650 .nf
3651                 Run status group 0 (all jobs):
3652                    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
3653                   WRITE: bw=1231KiB/s (1261kB/s), 616KiB/s\-621KiB/s (630kB/s\-636kB/s), io=64.0MiB (67.1MB), run=52747\-53223msec
3654 .fi
3655 .P
3656 For each data direction it prints:
3657 .RS
3658 .TP
3659 .B bw
3660 Aggregate bandwidth of threads in this group followed by the
3661 minimum and maximum bandwidth of all the threads in this group.
3662 Values outside of brackets are power-of-2 format and those
3663 within are the equivalent value in a power-of-10 format.
3664 .TP
3665 .B io
3666 Aggregate I/O performed of all threads in this group. The
3667 format is the same as \fBbw\fR.
3668 .TP
3669 .B run
3670 The smallest and longest runtimes of the threads in this group.
3671 .RE
3672 .P
3673 And finally, the disk statistics are printed. This is Linux specific.
3674 They will look like this:
3675 .P
3676 .nf
3677                   Disk stats (read/write):
3678                     sda: ios=16398/16511, merge=30/162, ticks=6853/819634, in_queue=826487, util=100.00%
3679 .fi
3680 .P
3681 Each value is printed for both reads and writes, with reads first. The
3682 numbers denote:
3683 .RS
3684 .TP
3685 .B ios
3686 Number of I/Os performed by all groups.
3687 .TP
3688 .B merge
3689 Number of merges performed by the I/O scheduler.
3690 .TP
3691 .B ticks
3692 Number of ticks we kept the disk busy.
3693 .TP
3694 .B in_queue
3695 Total time spent in the disk queue.
3696 .TP
3697 .B util
3698 The disk utilization. A value of 100% means we kept the disk
3699 busy constantly, 50% would be a disk idling half of the time.
3700 .RE
3701 .P
3702 It is also possible to get fio to dump the current output while it is running,
3703 without terminating the job. To do that, send fio the USR1 signal. You can
3704 also get regularly timed dumps by using the \fB\-\-status\-interval\fR
3705 parameter, or by creating a file in `/tmp' named
3706 `fio\-dump\-status'. If fio sees this file, it will unlink it and dump the
3707 current output status.
3708 .SH TERSE OUTPUT
3709 For scripted usage where you typically want to generate tables or graphs of the
3710 results, fio can output the results in a semicolon separated format. The format
3711 is one long line of values, such as:
3712 .P
3713 .nf
3714                 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%
3715                 A description of this job goes here.
3716 .fi
3717 .P
3718 The job description (if provided) follows on a second line for terse v2.
3719 It appears on the same line for other terse versions.
3720 .P
3721 To enable terse output, use the \fB\-\-minimal\fR or
3722 `\-\-output\-format=terse' command line options. The
3723 first value is the version of the terse output format. If the output has to be
3724 changed for some reason, this number will be incremented by 1 to signify that
3725 change.
3726 .P
3727 Split up, the format is as follows (comments in brackets denote when a
3728 field was introduced or whether it's specific to some terse version):
3729 .P
3730 .nf
3731                         terse version, fio version [v3], jobname, groupid, error
3732 .fi
3733 .RS
3734 .P
3735 .B
3736 READ status:
3737 .RE
3738 .P
3739 .nf
3740                         Total IO (KiB), bandwidth (KiB/sec), IOPS, runtime (msec)
3741                         Submission latency: min, max, mean, stdev (usec)
3742                         Completion latency: min, max, mean, stdev (usec)
3743                         Completion latency percentiles: 20 fields (see below)
3744                         Total latency: min, max, mean, stdev (usec)
3745                         Bw (KiB/s): min, max, aggregate percentage of total, mean, stdev, number of samples [v5]
3746                         IOPS [v5]: min, max, mean, stdev, number of samples
3747 .fi
3748 .RS
3749 .P
3750 .B
3751 WRITE status:
3752 .RE
3753 .P
3754 .nf
3755                         Total IO (KiB), bandwidth (KiB/sec), IOPS, runtime (msec)
3756                         Submission latency: min, max, mean, stdev (usec)
3757                         Completion latency: min, max, mean, stdev (usec)
3758                         Completion latency percentiles: 20 fields (see below)
3759                         Total latency: min, max, mean, stdev (usec)
3760                         Bw (KiB/s): min, max, aggregate percentage of total, mean, stdev, number of samples [v5]
3761                         IOPS [v5]: min, max, mean, stdev, number of samples
3762 .fi
3763 .RS
3764 .P
3765 .B
3766 TRIM status [all but version 3]:
3767 .RE
3768 .P
3769 .nf
3770                         Fields are similar to \fBREAD/WRITE\fR status.
3771 .fi
3772 .RS
3773 .P
3774 .B
3775 CPU usage:
3776 .RE
3777 .P
3778 .nf
3779                         user, system, context switches, major faults, minor faults
3780 .fi
3781 .RS
3782 .P
3783 .B
3784 I/O depths:
3785 .RE
3786 .P
3787 .nf
3788                         <=1, 2, 4, 8, 16, 32, >=64
3789 .fi
3790 .RS
3791 .P
3792 .B
3793 I/O latencies microseconds:
3794 .RE
3795 .P
3796 .nf
3797                         <=2, 4, 10, 20, 50, 100, 250, 500, 750, 1000
3798 .fi
3799 .RS
3800 .P
3801 .B
3802 I/O latencies milliseconds:
3803 .RE
3804 .P
3805 .nf
3806                         <=2, 4, 10, 20, 50, 100, 250, 500, 750, 1000, 2000, >=2000
3807 .fi
3808 .RS
3809 .P
3810 .B
3811 Disk utilization [v3]:
3812 .RE
3813 .P
3814 .nf
3815                         disk name, read ios, write ios, read merges, write merges, read ticks, write ticks, time spent in queue, disk utilization percentage
3816 .fi
3817 .RS
3818 .P
3819 .B
3820 Additional Info (dependent on continue_on_error, default off):
3821 .RE
3822 .P
3823 .nf
3824                         total # errors, first error code
3825 .fi
3826 .RS
3827 .P
3828 .B
3829 Additional Info (dependent on description being set):
3830 .RE
3831 .P
3832 .nf
3833                         Text description
3834 .fi
3835 .P
3836 Completion latency percentiles can be a grouping of up to 20 sets, so for the
3837 terse output fio writes all of them. Each field will look like this:
3838 .P
3839 .nf
3840                 1.00%=6112
3841 .fi
3842 .P
3843 which is the Xth percentile, and the `usec' latency associated with it.
3844 .P
3845 For \fBDisk utilization\fR, all disks used by fio are shown. So for each disk there
3846 will be a disk utilization section.
3847 .P
3848 Below is a single line containing short names for each of the fields in the
3849 minimal output v3, separated by semicolons:
3850 .P
3851 .nf
3852                 terse_version_3;fio_version;jobname;groupid;error;read_kb;read_bandwidth_kb;read_iops;read_runtime_ms;read_slat_min_us;read_slat_max_us;read_slat_mean_us;read_slat_dev_us;read_clat_min_us;read_clat_max_us;read_clat_mean_us;read_clat_dev_us;read_clat_pct01;read_clat_pct02;read_clat_pct03;read_clat_pct04;read_clat_pct05;read_clat_pct06;read_clat_pct07;read_clat_pct08;read_clat_pct09;read_clat_pct10;read_clat_pct11;read_clat_pct12;read_clat_pct13;read_clat_pct14;read_clat_pct15;read_clat_pct16;read_clat_pct17;read_clat_pct18;read_clat_pct19;read_clat_pct20;read_tlat_min_us;read_lat_max_us;read_lat_mean_us;read_lat_dev_us;read_bw_min_kb;read_bw_max_kb;read_bw_agg_pct;read_bw_mean_kb;read_bw_dev_kb;write_kb;write_bandwidth_kb;write_iops;write_runtime_ms;write_slat_min_us;write_slat_max_us;write_slat_mean_us;write_slat_dev_us;write_clat_min_us;write_clat_max_us;write_clat_mean_us;write_clat_dev_us;write_clat_pct01;write_clat_pct02;write_clat_pct03;write_clat_pct04;write_clat_pct05;write_clat_pct06;write_clat_pct07;write_clat_pct08;write_clat_pct09;write_clat_pct10;write_clat_pct11;write_clat_pct12;write_clat_pct13;write_clat_pct14;write_clat_pct15;write_clat_pct16;write_clat_pct17;write_clat_pct18;write_clat_pct19;write_clat_pct20;write_tlat_min_us;write_lat_max_us;write_lat_mean_us;write_lat_dev_us;write_bw_min_kb;write_bw_max_kb;write_bw_agg_pct;write_bw_mean_kb;write_bw_dev_kb;cpu_user;cpu_sys;cpu_csw;cpu_mjf;cpu_minf;iodepth_1;iodepth_2;iodepth_4;iodepth_8;iodepth_16;iodepth_32;iodepth_64;lat_2us;lat_4us;lat_10us;lat_20us;lat_50us;lat_100us;lat_250us;lat_500us;lat_750us;lat_1000us;lat_2ms;lat_4ms;lat_10ms;lat_20ms;lat_50ms;lat_100ms;lat_250ms;lat_500ms;lat_750ms;lat_1000ms;lat_2000ms;lat_over_2000ms;disk_name;disk_read_iops;disk_write_iops;disk_read_merges;disk_write_merges;disk_read_ticks;write_ticks;disk_queue_time;disk_util
3853 .fi
3854 .P
3855 In client/server mode terse output differs from what appears when jobs are run
3856 locally. Disk utilization data is omitted from the standard terse output and
3857 for v3 and later appears on its own separate line at the end of each terse
3858 reporting cycle.
3859 .SH JSON OUTPUT
3860 The \fBjson\fR output format is intended to be both human readable and convenient
3861 for automated parsing. For the most part its sections mirror those of the
3862 \fBnormal\fR output. The \fBruntime\fR value is reported in msec and the \fBbw\fR value is
3863 reported in 1024 bytes per second units.
3864 .fi
3865 .SH JSON+ OUTPUT
3866 The \fBjson+\fR output format is identical to the \fBjson\fR output format except that it
3867 adds a full dump of the completion latency bins. Each \fBbins\fR object contains a
3868 set of (key, value) pairs where keys are latency durations and values count how
3869 many I/Os had completion latencies of the corresponding duration. For example,
3870 consider:
3871 .RS
3872 .P
3873 "bins" : { "87552" : 1, "89600" : 1, "94720" : 1, "96768" : 1, "97792" : 1, "99840" : 1, "100864" : 2, "103936" : 6, "104960" : 534, "105984" : 5995, "107008" : 7529, ... }
3874 .RE
3875 .P
3876 This data indicates that one I/O required 87,552ns to complete, two I/Os required
3877 100,864ns to complete, and 7529 I/Os required 107,008ns to complete.
3878 .P
3879 Also included with fio is a Python script \fBfio_jsonplus_clat2csv\fR that takes
3880 json+ output and generates CSV-formatted latency data suitable for plotting.
3881 .P
3882 The latency durations actually represent the midpoints of latency intervals.
3883 For details refer to `stat.h' in the fio source.
3884 .SH TRACE FILE FORMAT
3885 There are two trace file format that you can encounter. The older (v1) format is
3886 unsupported since version 1.20\-rc3 (March 2008). It will still be described
3887 below in case that you get an old trace and want to understand it.
3888 .P
3889 In any case the trace is a simple text file with a single action per line.
3890 .TP
3891 .B Trace file format v1
3892 Each line represents a single I/O action in the following format:
3893 .RS
3894 .RS
3895 .P
3896 rw, offset, length
3897 .RE
3898 .P
3899 where `rw=0/1' for read/write, and the `offset' and `length' entries being in bytes.
3900 .P
3901 This format is not supported in fio versions >= 1.20\-rc3.
3902 .RE
3903 .TP
3904 .B Trace file format v2
3905 The second version of the trace file format was added in fio version 1.17. It
3906 allows to access more then one file per trace and has a bigger set of possible
3907 file actions.
3908 .RS
3909 .P
3910 The first line of the trace file has to be:
3911 .RS
3912 .P
3913 "fio version 2 iolog"
3914 .RE
3915 .P
3916 Following this can be lines in two different formats, which are described below.
3917 .P
3918 .B
3919 The file management format:
3920 .RS
3921 filename action
3922 .P
3923 The `filename' is given as an absolute path. The `action' can be one of these:
3924 .RS
3925 .TP
3926 .B add
3927 Add the given `filename' to the trace.
3928 .TP
3929 .B open
3930 Open the file with the given `filename'. The `filename' has to have
3931 been added with the \fBadd\fR action before.
3932 .TP
3933 .B close
3934 Close the file with the given `filename'. The file has to have been
3935 \fBopen\fRed before.
3936 .RE
3937 .RE
3938 .P
3939 .B
3940 The file I/O action format:
3941 .RS
3942 filename action offset length
3943 .P
3944 The `filename' is given as an absolute path, and has to have been \fBadd\fRed and
3945 \fBopen\fRed before it can be used with this format. The `offset' and `length' are
3946 given in bytes. The `action' can be one of these:
3947 .RS
3948 .TP
3949 .B wait
3950 Wait for `offset' microseconds. Everything below 100 is discarded.
3951 The time is relative to the previous `wait' statement.
3952 .TP
3953 .B read
3954 Read `length' bytes beginning from `offset'.
3955 .TP
3956 .B write
3957 Write `length' bytes beginning from `offset'.
3958 .TP
3959 .B sync
3960 \fBfsync\fR\|(2) the file.
3961 .TP
3962 .B datasync
3963 \fBfdatasync\fR\|(2) the file.
3964 .TP
3965 .B trim
3966 Trim the given file from the given `offset' for `length' bytes.
3967 .RE
3968 .RE
3969 .SH I/O REPLAY \- MERGING TRACES
3970 Colocation is a common practice used to get the most out of a machine.
3971 Knowing which workloads play nicely with each other and which ones don't is
3972 a much harder task. While fio can replay workloads concurrently via multiple
3973 jobs, it leaves some variability up to the scheduler making results harder to
3974 reproduce. Merging is a way to make the order of events consistent.
3975 .P
3976 Merging is integrated into I/O replay and done when a \fBmerge_blktrace_file\fR
3977 is specified. The list of files passed to \fBread_iolog\fR go through the merge
3978 process and output a single file stored to the specified file. The output file is
3979 passed on as if it were the only file passed to \fBread_iolog\fR. An example would
3980 look like:
3981 .RS
3982 .P
3983 $ fio \-\-read_iolog="<file1>:<file2>" \-\-merge_blktrace_file="<output_file>"
3984 .RE
3985 .P
3986 Creating only the merged file can be done by passing the command line argument
3987 \fBmerge-blktrace-only\fR.
3988 .P
3989 Scaling traces can be done to see the relative impact of any particular trace
3990 being slowed down or sped up. \fBmerge_blktrace_scalars\fR takes in a colon
3991 separated list of percentage scalars. It is index paired with the files passed
3992 to \fBread_iolog\fR.
3993 .P
3994 With scaling, it may be desirable to match the running time of all traces.
3995 This can be done with \fBmerge_blktrace_iters\fR. It is index paired with
3996 \fBread_iolog\fR just like \fBmerge_blktrace_scalars\fR.
3997 .P
3998 In an example, given two traces, A and B, each 60s long. If we want to see
3999 the impact of trace A issuing IOs twice as fast and repeat trace A over the
4000 runtime of trace B, the following can be done:
4001 .RS
4002 .P
4003 $ fio \-\-read_iolog="<trace_a>:"<trace_b>" \-\-merge_blktrace_file"<output_file>" \-\-merge_blktrace_scalars="50:100" \-\-merge_blktrace_iters="2:1"
4004 .RE
4005 .P
4006 This runs trace A at 2x the speed twice for approximately the same runtime as
4007 a single run of trace B.
4008 .SH CPU IDLENESS PROFILING
4009 In some cases, we want to understand CPU overhead in a test. For example, we
4010 test patches for the specific goodness of whether they reduce CPU usage.
4011 Fio implements a balloon approach to create a thread per CPU that runs at idle
4012 priority, meaning that it only runs when nobody else needs the cpu.
4013 By measuring the amount of work completed by the thread, idleness of each CPU
4014 can be derived accordingly.
4015 .P
4016 An unit work is defined as touching a full page of unsigned characters. Mean and
4017 standard deviation of time to complete an unit work is reported in "unit work"
4018 section. Options can be chosen to report detailed percpu idleness or overall
4019 system idleness by aggregating percpu stats.
4020 .SH VERIFICATION AND TRIGGERS
4021 Fio is usually run in one of two ways, when data verification is done. The first
4022 is a normal write job of some sort with verify enabled. When the write phase has
4023 completed, fio switches to reads and verifies everything it wrote. The second
4024 model is running just the write phase, and then later on running the same job
4025 (but with reads instead of writes) to repeat the same I/O patterns and verify
4026 the contents. Both of these methods depend on the write phase being completed,
4027 as fio otherwise has no idea how much data was written.
4028 .P
4029 With verification triggers, fio supports dumping the current write state to
4030 local files. Then a subsequent read verify workload can load this state and know
4031 exactly where to stop. This is useful for testing cases where power is cut to a
4032 server in a managed fashion, for instance.
4033 .P
4034 A verification trigger consists of two things:
4035 .RS
4036 .P
4037 1) Storing the write state of each job.
4038 .P
4039 2) Executing a trigger command.
4040 .RE
4041 .P
4042 The write state is relatively small, on the order of hundreds of bytes to single
4043 kilobytes. It contains information on the number of completions done, the last X
4044 completions, etc.
4045 .P
4046 A trigger is invoked either through creation ('touch') of a specified file in
4047 the system, or through a timeout setting. If fio is run with
4048 `\-\-trigger\-file=/tmp/trigger\-file', then it will continually
4049 check for the existence of `/tmp/trigger\-file'. When it sees this file, it
4050 will fire off the trigger (thus saving state, and executing the trigger
4051 command).
4052 .P
4053 For client/server runs, there's both a local and remote trigger. If fio is
4054 running as a server backend, it will send the job states back to the client for
4055 safe storage, then execute the remote trigger, if specified. If a local trigger
4056 is specified, the server will still send back the write state, but the client
4057 will then execute the trigger.
4058 .RE
4059 .P
4060 .B Verification trigger example
4061 .RS
4062 Let's say we want to run a powercut test on the remote Linux machine 'server'.
4063 Our write workload is in `write\-test.fio'. We want to cut power to 'server' at
4064 some point during the run, and we'll run this test from the safety or our local
4065 machine, 'localbox'. On the server, we'll start the fio backend normally:
4066 .RS
4067 .P
4068 server# fio \-\-server
4069 .RE
4070 .P
4071 and on the client, we'll fire off the workload:
4072 .RS
4073 .P
4074 localbox$ fio \-\-client=server \-\-trigger\-file=/tmp/my\-trigger \-\-trigger\-remote="bash \-c "echo b > /proc/sysrq\-triger""
4075 .RE
4076 .P
4077 We set `/tmp/my\-trigger' as the trigger file, and we tell fio to execute:
4078 .RS
4079 .P
4080 echo b > /proc/sysrq\-trigger
4081 .RE
4082 .P
4083 on the server once it has received the trigger and sent us the write state. This
4084 will work, but it's not really cutting power to the server, it's merely
4085 abruptly rebooting it. If we have a remote way of cutting power to the server
4086 through IPMI or similar, we could do that through a local trigger command
4087 instead. Let's assume we have a script that does IPMI reboot of a given hostname,
4088 ipmi\-reboot. On localbox, we could then have run fio with a local trigger
4089 instead:
4090 .RS
4091 .P
4092 localbox$ fio \-\-client=server \-\-trigger\-file=/tmp/my\-trigger \-\-trigger="ipmi\-reboot server"
4093 .RE
4094 .P
4095 For this case, fio would wait for the server to send us the write state, then
4096 execute `ipmi\-reboot server' when that happened.
4097 .RE
4098 .P
4099 .B Loading verify state
4100 .RS
4101 To load stored write state, a read verification job file must contain the
4102 \fBverify_state_load\fR option. If that is set, fio will load the previously
4103 stored state. For a local fio run this is done by loading the files directly,
4104 and on a client/server run, the server backend will ask the client to send the
4105 files over and load them from there.
4106 .RE
4107 .SH LOG FILE FORMATS
4108 Fio supports a variety of log file formats, for logging latencies, bandwidth,
4109 and IOPS. The logs share a common format, which looks like this:
4110 .RS
4111 .P
4112 time (msec), value, data direction, block size (bytes), offset (bytes),
4113 command priority
4114 .RE
4115 .P
4116 `Time' for the log entry is always in milliseconds. The `value' logged depends
4117 on the type of log, it will be one of the following:
4118 .RS
4119 .TP
4120 .B Latency log
4121 Value is latency in nsecs
4122 .TP
4123 .B Bandwidth log
4124 Value is in KiB/sec
4125 .TP
4126 .B IOPS log
4127 Value is IOPS
4128 .RE
4129 .P
4130 `Data direction' is one of the following:
4131 .RS
4132 .TP
4133 .B 0
4134 I/O is a READ
4135 .TP
4136 .B 1
4137 I/O is a WRITE
4138 .TP
4139 .B 2
4140 I/O is a TRIM
4141 .RE
4142 .P
4143 The entry's `block size' is always in bytes. The `offset' is the position in bytes
4144 from the start of the file for that particular I/O. The logging of the offset can be
4145 toggled with \fBlog_offset\fR.
4146 .P
4147 `Command priority` is 0 for normal priority and 1 for high priority. This is controlled
4148 by the ioengine specific \fBcmdprio_percentage\fR.
4149 .P
4150 Fio defaults to logging every individual I/O but when windowed logging is set
4151 through \fBlog_avg_msec\fR, either the average (by default) or the maximum
4152 (\fBlog_max_value\fR is set) `value' seen over the specified period of time
4153 is recorded. Each `data direction' seen within the window period will aggregate
4154 its values in a separate row. Further, when using windowed logging the `block
4155 size' and `offset' entries will always contain 0.
4156 .SH CLIENT / SERVER
4157 Normally fio is invoked as a stand-alone application on the machine where the
4158 I/O workload should be generated. However, the backend and frontend of fio can
4159 be run separately i.e., the fio server can generate an I/O workload on the "Device
4160 Under Test" while being controlled by a client on another machine.
4161 .P
4162 Start the server on the machine which has access to the storage DUT:
4163 .RS
4164 .P
4165 $ fio \-\-server=args
4166 .RE
4167 .P
4168 where `args' defines what fio listens to. The arguments are of the form
4169 `type,hostname' or `IP,port'. `type' is either `ip' (or ip4) for TCP/IP
4170 v4, `ip6' for TCP/IP v6, or `sock' for a local unix domain socket.
4171 `hostname' is either a hostname or IP address, and `port' is the port to listen
4172 to (only valid for TCP/IP, not a local socket). Some examples:
4173 .RS
4174 .TP
4175 1) \fBfio \-\-server\fR
4176 Start a fio server, listening on all interfaces on the default port (8765).
4177 .TP
4178 2) \fBfio \-\-server=ip:hostname,4444\fR
4179 Start a fio server, listening on IP belonging to hostname and on port 4444.
4180 .TP
4181 3) \fBfio \-\-server=ip6:::1,4444\fR
4182 Start a fio server, listening on IPv6 localhost ::1 and on port 4444.
4183 .TP
4184 4) \fBfio \-\-server=,4444\fR
4185 Start a fio server, listening on all interfaces on port 4444.
4186 .TP
4187 5) \fBfio \-\-server=1.2.3.4\fR
4188 Start a fio server, listening on IP 1.2.3.4 on the default port.
4189 .TP
4190 6) \fBfio \-\-server=sock:/tmp/fio.sock\fR
4191 Start a fio server, listening on the local socket `/tmp/fio.sock'.
4192 .RE
4193 .P
4194 Once a server is running, a "client" can connect to the fio server with:
4195 .RS
4196 .P
4197 $ fio <local\-args> \-\-client=<server> <remote\-args> <job file(s)>
4198 .RE
4199 .P
4200 where `local\-args' are arguments for the client where it is running, `server'
4201 is the connect string, and `remote\-args' and `job file(s)' are sent to the
4202 server. The `server' string follows the same format as it does on the server
4203 side, to allow IP/hostname/socket and port strings.
4204 .P
4205 Fio can connect to multiple servers this way:
4206 .RS
4207 .P
4208 $ fio \-\-client=<server1> <job file(s)> \-\-client=<server2> <job file(s)>
4209 .RE
4210 .P
4211 If the job file is located on the fio server, then you can tell the server to
4212 load a local file as well. This is done by using \fB\-\-remote\-config\fR:
4213 .RS
4214 .P
4215 $ fio \-\-client=server \-\-remote\-config /path/to/file.fio
4216 .RE
4217 .P
4218 Then fio will open this local (to the server) job file instead of being passed
4219 one from the client.
4220 .P
4221 If you have many servers (example: 100 VMs/containers), you can input a pathname
4222 of a file containing host IPs/names as the parameter value for the
4223 \fB\-\-client\fR option. For example, here is an example `host.list'
4224 file containing 2 hostnames:
4225 .RS
4226 .P
4227 .PD 0
4228 host1.your.dns.domain
4229 .P
4230 host2.your.dns.domain
4231 .PD
4232 .RE
4233 .P
4234 The fio command would then be:
4235 .RS
4236 .P
4237 $ fio \-\-client=host.list <job file(s)>
4238 .RE
4239 .P
4240 In this mode, you cannot input server-specific parameters or job files \-\- all
4241 servers receive the same job file.
4242 .P
4243 In order to let `fio \-\-client' runs use a shared filesystem from multiple
4244 hosts, `fio \-\-client' now prepends the IP address of the server to the
4245 filename. For example, if fio is using the directory `/mnt/nfs/fio' and is
4246 writing filename `fileio.tmp', with a \fB\-\-client\fR `hostfile'
4247 containing two hostnames `h1' and `h2' with IP addresses 192.168.10.120 and
4248 192.168.10.121, then fio will create two files:
4249 .RS
4250 .P
4251 .PD 0
4252 /mnt/nfs/fio/192.168.10.120.fileio.tmp
4253 .P
4254 /mnt/nfs/fio/192.168.10.121.fileio.tmp
4255 .PD
4256 .RE
4257 .P
4258 Terse output in client/server mode will differ slightly from what is produced
4259 when fio is run in stand-alone mode. See the terse output section for details.
4260 .SH AUTHORS
4261 .B fio
4262 was written by Jens Axboe <axboe@kernel.dk>.
4263 .br
4264 This man page was written by Aaron Carroll <aaronc@cse.unsw.edu.au> based
4265 on documentation by Jens Axboe.
4266 .br
4267 This man page was rewritten by Tomohiro Kusumi <tkusumi@tuxera.com> based
4268 on documentation by Jens Axboe.
4269 .SH "REPORTING BUGS"
4270 Report bugs to the \fBfio\fR mailing list <fio@vger.kernel.org>.
4271 .br
4272 See \fBREPORTING\-BUGS\fR.
4273 .P
4274 \fBREPORTING\-BUGS\fR: \fIhttp://git.kernel.dk/cgit/fio/plain/REPORTING\-BUGS\fR
4275 .SH "SEE ALSO"
4276 For further documentation see \fBHOWTO\fR and \fBREADME\fR.
4277 .br
4278 Sample jobfiles are available in the `examples/' directory.
4279 .br
4280 These are typically located under `/usr/share/doc/fio'.
4281 .P
4282 \fBHOWTO\fR: \fIhttp://git.kernel.dk/cgit/fio/plain/HOWTO\fR
4283 .br
4284 \fBREADME\fR: \fIhttp://git.kernel.dk/cgit/fio/plain/README\fR