47e0298d57c3a253a7118ce6f91a786cb6099135
[fio.git] / fio.c
1 /*
2  * fio - the flexible io tester
3  *
4  * Copyright (C) 2005 Jens Axboe <axboe@suse.de>
5  *
6  *  This program is free software; you can redistribute it and/or modify
7  *  it under the terms of the GNU General Public License as published by
8  *  the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
9  *  (at your option) any later version.
10  *
11  *  This program is distributed in the hope that it will be useful,
12  *  but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
13  *  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
14  *  GNU General Public License for more details.
15  *
16  *  You should have received a copy of the GNU General Public License
17  *  along with this program; if not, write to the Free Software
18  *  Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA  02111-1307  USA
19  *
20  */
21 #include <unistd.h>
22 #include <fcntl.h>
23 #include <string.h>
24 #include <signal.h>
25 #include <time.h>
26 #include <assert.h>
27 #include <sys/stat.h>
28 #include <sys/wait.h>
29 #include <sys/ipc.h>
30 #include <sys/shm.h>
31 #include <sys/ioctl.h>
32 #include <sys/mman.h>
33
34 #include "fio.h"
35 #include "os.h"
36
37 #define MASK    (4095)
38
39 #define ALIGN(buf)      (char *) (((unsigned long) (buf) + MASK) & ~(MASK))
40
41 int groupid = 0;
42 int thread_number = 0;
43 static char run_str[MAX_JOBS + 1];
44 int shm_id = 0;
45 static struct timeval genesis;
46 static int temp_stall_ts;
47
48 static void print_thread_status(void);
49
50 extern unsigned long long mlock_size;
51
52 /*
53  * Thread life cycle. Once a thread has a runstate beyond TD_INITIALIZED, it
54  * will never back again. It may cycle between running/verififying/fsyncing.
55  * Once the thread reaches TD_EXITED, it is just waiting for the core to
56  * reap it.
57  */
58 enum {
59         TD_NOT_CREATED = 0,
60         TD_CREATED,
61         TD_INITIALIZED,
62         TD_RUNNING,
63         TD_VERIFYING,
64         TD_FSYNCING,
65         TD_EXITED,
66         TD_REAPED,
67 };
68
69 #define should_fsync(td)        ((td_write(td) || td_rw(td)) && (!(td)->odirect || (td)->override_sync))
70
71 static volatile int startup_sem;
72
73 #define TERMINATE_ALL           (-1)
74 #define JOB_START_TIMEOUT       (5 * 1000)
75
76 static void terminate_threads(int group_id)
77 {
78         int i;
79
80         for (i = 0; i < thread_number; i++) {
81                 struct thread_data *td = &threads[i];
82
83                 if (group_id == TERMINATE_ALL || groupid == td->groupid) {
84                         td->terminate = 1;
85                         td->start_delay = 0;
86                 }
87         }
88 }
89
90 static void sig_handler(int sig)
91 {
92         switch (sig) {
93                 case SIGALRM:
94                         update_io_ticks();
95                         disk_util_timer_arm();
96                         print_thread_status();
97                         break;
98                 default:
99                         printf("\nfio: terminating on signal\n");
100                         fflush(stdout);
101                         terminate_threads(TERMINATE_ALL);
102                         break;
103         }
104 }
105
106 static int random_map_free(struct thread_data *td, unsigned long long block)
107 {
108         unsigned int idx = RAND_MAP_IDX(td, block);
109         unsigned int bit = RAND_MAP_BIT(td, block);
110
111         return (td->file_map[idx] & (1UL << bit)) == 0;
112 }
113
114 static int get_next_free_block(struct thread_data *td, unsigned long long *b)
115 {
116         int i;
117
118         *b = 0;
119         i = 0;
120         while ((*b) * td->min_bs < td->io_size) {
121                 if (td->file_map[i] != -1UL) {
122                         *b += ffz(td->file_map[i]);
123                         return 0;
124                 }
125
126                 *b += BLOCKS_PER_MAP;
127                 i++;
128         }
129
130         return 1;
131 }
132
133 static void mark_random_map(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
134 {
135         unsigned long long block = io_u->offset / (unsigned long long) td->min_bs;
136         unsigned int blocks = 0;
137
138         while (blocks < (io_u->buflen / td->min_bs)) {
139                 unsigned int idx, bit;
140
141                 if (!random_map_free(td, block))
142                         break;
143
144                 idx = RAND_MAP_IDX(td, block);
145                 bit = RAND_MAP_BIT(td, block);
146
147                 assert(idx < td->num_maps);
148
149                 td->file_map[idx] |= (1UL << bit);
150                 block++;
151                 blocks++;
152         }
153
154         if ((blocks * td->min_bs) < io_u->buflen)
155                 io_u->buflen = blocks * td->min_bs;
156 }
157
158 static int get_next_offset(struct thread_data *td, unsigned long long *offset)
159 {
160         unsigned long long b, rb;
161         long r;
162
163         if (!td->sequential) {
164                 unsigned long long max_blocks = td->io_size / td->min_bs;
165                 int loops = 50;
166
167                 do {
168                         r = os_random_long(&td->random_state);
169                         b = ((max_blocks - 1) * r / (unsigned long long) (RAND_MAX+1.0));
170                         rb = b + (td->file_offset / td->min_bs);
171                         loops--;
172                 } while (!random_map_free(td, rb) && loops);
173
174                 if (!loops) {
175                         if (get_next_free_block(td, &b))
176                                 return 1;
177                 }
178         } else
179                 b = td->last_pos / td->min_bs;
180
181         *offset = (b * td->min_bs) + td->file_offset;
182         if (*offset > td->real_file_size)
183                 return 1;
184
185         return 0;
186 }
187
188 static unsigned int get_next_buflen(struct thread_data *td)
189 {
190         unsigned int buflen;
191         long r;
192
193         if (td->min_bs == td->max_bs)
194                 buflen = td->min_bs;
195         else {
196                 r = os_random_long(&td->bsrange_state);
197                 buflen = (1 + (double) (td->max_bs - 1) * r / (RAND_MAX + 1.0));
198                 buflen = (buflen + td->min_bs - 1) & ~(td->min_bs - 1);
199         }
200
201         if (buflen > td->io_size - td->this_io_bytes[td->ddir])
202                 buflen = td->io_size - td->this_io_bytes[td->ddir];
203
204         return buflen;
205 }
206
207 static int check_min_rate(struct thread_data *td, struct timeval *now)
208 {
209         unsigned long spent;
210         unsigned long rate;
211         int ddir = td->ddir;
212
213         /*
214          * allow a 2 second settle period in the beginning
215          */
216         if (mtime_since(&td->start, now) < 2000)
217                 return 0;
218
219         /*
220          * if rate blocks is set, sample is running
221          */
222         if (td->rate_bytes) {
223                 spent = mtime_since(&td->lastrate, now);
224                 if (spent < td->ratecycle)
225                         return 0;
226
227                 rate = (td->this_io_bytes[ddir] - td->rate_bytes) / spent;
228                 if (rate < td->ratemin) {
229                         fprintf(f_out, "%s: min rate %d not met, got %ldKiB/sec\n", td->name, td->ratemin, rate);
230                         if (rate_quit)
231                                 terminate_threads(td->groupid);
232                         return 1;
233                 }
234         }
235
236         td->rate_bytes = td->this_io_bytes[ddir];
237         memcpy(&td->lastrate, now, sizeof(*now));
238         return 0;
239 }
240
241 static inline int runtime_exceeded(struct thread_data *td, struct timeval *t)
242 {
243         if (!td->timeout)
244                 return 0;
245         if (mtime_since(&td->epoch, t) >= td->timeout * 1000)
246                 return 1;
247
248         return 0;
249 }
250
251 static void fill_random_bytes(struct thread_data *td,
252                               unsigned char *p, unsigned int len)
253 {
254         unsigned int todo;
255         double r;
256
257         while (len) {
258                 r = os_random_double(&td->verify_state);
259
260                 /*
261                  * lrand48_r seems to be broken and only fill the bottom
262                  * 32-bits, even on 64-bit archs with 64-bit longs
263                  */
264                 todo = sizeof(r);
265                 if (todo > len)
266                         todo = len;
267
268                 memcpy(p, &r, todo);
269
270                 len -= todo;
271                 p += todo;
272         }
273 }
274
275 static void hexdump(void *buffer, int len)
276 {
277         unsigned char *p = buffer;
278         int i;
279
280         for (i = 0; i < len; i++)
281                 fprintf(f_out, "%02x", p[i]);
282         fprintf(f_out, "\n");
283 }
284
285 static int verify_io_u_crc32(struct verify_header *hdr, struct io_u *io_u)
286 {
287         unsigned char *p = (unsigned char *) io_u->buf;
288         unsigned long c;
289
290         p += sizeof(*hdr);
291         c = crc32(p, hdr->len - sizeof(*hdr));
292
293         if (c != hdr->crc32) {
294                 log_err("crc32: verify failed at %llu/%u\n", io_u->offset, io_u->buflen);
295                 log_err("crc32: wanted %lx, got %lx\n", hdr->crc32, c);
296                 return 1;
297         }
298
299         return 0;
300 }
301
302 static int verify_io_u_md5(struct verify_header *hdr, struct io_u *io_u)
303 {
304         unsigned char *p = (unsigned char *) io_u->buf;
305         struct md5_ctx md5_ctx;
306
307         memset(&md5_ctx, 0, sizeof(md5_ctx));
308         p += sizeof(*hdr);
309         md5_update(&md5_ctx, p, hdr->len - sizeof(*hdr));
310
311         if (memcmp(hdr->md5_digest, md5_ctx.hash, sizeof(md5_ctx.hash))) {
312                 log_err("md5: verify failed at %llu/%u\n", io_u->offset, io_u->buflen);
313                 hexdump(hdr->md5_digest, sizeof(hdr->md5_digest));
314                 hexdump(md5_ctx.hash, sizeof(md5_ctx.hash));
315                 return 1;
316         }
317
318         return 0;
319 }
320
321 static int verify_io_u(struct io_u *io_u)
322 {
323         struct verify_header *hdr = (struct verify_header *) io_u->buf;
324         int ret;
325
326         if (hdr->fio_magic != FIO_HDR_MAGIC)
327                 return 1;
328
329         if (hdr->verify_type == VERIFY_MD5)
330                 ret = verify_io_u_md5(hdr, io_u);
331         else if (hdr->verify_type == VERIFY_CRC32)
332                 ret = verify_io_u_crc32(hdr, io_u);
333         else {
334                 log_err("Bad verify type %d\n", hdr->verify_type);
335                 ret = 1;
336         }
337
338         return ret;
339 }
340
341 static void fill_crc32(struct verify_header *hdr, void *p, unsigned int len)
342 {
343         hdr->crc32 = crc32(p, len);
344 }
345
346 static void fill_md5(struct verify_header *hdr, void *p, unsigned int len)
347 {
348         struct md5_ctx md5_ctx;
349
350         memset(&md5_ctx, 0, sizeof(md5_ctx));
351         md5_update(&md5_ctx, p, len);
352         memcpy(hdr->md5_digest, md5_ctx.hash, sizeof(md5_ctx.hash));
353 }
354
355 static int get_rw_ddir(struct thread_data *td)
356 {
357         if (td_rw(td)) {
358                 struct timeval now;
359                 unsigned long elapsed;
360
361                 gettimeofday(&now, NULL);
362                 elapsed = mtime_since_now(&td->rwmix_switch);
363
364                 /*
365                  * Check if it's time to seed a new data direction.
366                  */
367                 if (elapsed >= td->rwmixcycle) {
368                         int v;
369                         long r;
370
371                         r = os_random_long(&td->rwmix_state);
372                         v = 1 + (int) (100.0 * (r / (RAND_MAX + 1.0)));
373                         if (v < td->rwmixread)
374                                 td->rwmix_ddir = DDIR_READ;
375                         else
376                                 td->rwmix_ddir = DDIR_WRITE;
377                         memcpy(&td->rwmix_switch, &now, sizeof(now));
378                 }
379                 return td->rwmix_ddir;
380         } else if (td_read(td))
381                 return DDIR_READ;
382         else
383                 return DDIR_WRITE;
384 }
385
386 /*
387  * fill body of io_u->buf with random data and add a header with the
388  * crc32 or md5 sum of that data.
389  */
390 static void populate_io_u(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
391 {
392         unsigned char *p = (unsigned char *) io_u->buf;
393         struct verify_header hdr;
394
395         hdr.fio_magic = FIO_HDR_MAGIC;
396         hdr.len = io_u->buflen;
397         p += sizeof(hdr);
398         fill_random_bytes(td, p, io_u->buflen - sizeof(hdr));
399
400         if (td->verify == VERIFY_MD5) {
401                 fill_md5(&hdr, p, io_u->buflen - sizeof(hdr));
402                 hdr.verify_type = VERIFY_MD5;
403         } else {
404                 fill_crc32(&hdr, p, io_u->buflen - sizeof(hdr));
405                 hdr.verify_type = VERIFY_CRC32;
406         }
407
408         memcpy(io_u->buf, &hdr, sizeof(hdr));
409 }
410
411 static int td_io_prep(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
412 {
413         if (td->io_prep && td->io_prep(td, io_u))
414                 return 1;
415
416         return 0;
417 }
418
419 void put_io_u(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
420 {
421         list_del(&io_u->list);
422         list_add(&io_u->list, &td->io_u_freelist);
423         td->cur_depth--;
424 }
425
426 static int fill_io_u(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
427 {
428         /*
429          * If using an iolog, grab next piece if any available.
430          */
431         if (td->read_iolog)
432                 return read_iolog_get(td, io_u);
433
434         /*
435          * No log, let the seq/rand engine retrieve the next position.
436          */
437         if (!get_next_offset(td, &io_u->offset)) {
438                 io_u->buflen = get_next_buflen(td);
439
440                 if (io_u->buflen) {
441                         io_u->ddir = get_rw_ddir(td);
442
443                         /*
444                          * If using a write iolog, store this entry.
445                          */
446                         if (td->write_iolog)
447                                 write_iolog_put(td, io_u);
448
449                         return 0;
450                 }
451         }
452
453         return 1;
454 }
455
456 #define queue_full(td)  list_empty(&(td)->io_u_freelist)
457
458 struct io_u *__get_io_u(struct thread_data *td)
459 {
460         struct io_u *io_u = NULL;
461
462         if (!queue_full(td)) {
463                 io_u = list_entry(td->io_u_freelist.next, struct io_u, list);
464
465                 io_u->error = 0;
466                 io_u->resid = 0;
467                 list_del(&io_u->list);
468                 list_add(&io_u->list, &td->io_u_busylist);
469                 td->cur_depth++;
470         }
471
472         return io_u;
473 }
474
475 static struct io_u *get_io_u(struct thread_data *td)
476 {
477         struct io_u *io_u;
478
479         io_u = __get_io_u(td);
480         if (!io_u)
481                 return NULL;
482
483         if (td->zone_bytes >= td->zone_size) {
484                 td->zone_bytes = 0;
485                 td->last_pos += td->zone_skip;
486         }
487
488         if (fill_io_u(td, io_u)) {
489                 put_io_u(td, io_u);
490                 return NULL;
491         }
492
493         if (io_u->buflen + io_u->offset > td->real_file_size)
494                 io_u->buflen = td->real_file_size - io_u->offset;
495
496         if (!io_u->buflen) {
497                 put_io_u(td, io_u);
498                 return NULL;
499         }
500
501         if (!td->read_iolog && !td->sequential)
502                 mark_random_map(td, io_u);
503
504         td->last_pos += io_u->buflen;
505
506         if (td->verify != VERIFY_NONE)
507                 populate_io_u(td, io_u);
508
509         if (td_io_prep(td, io_u)) {
510                 put_io_u(td, io_u);
511                 return NULL;
512         }
513
514         gettimeofday(&io_u->start_time, NULL);
515         return io_u;
516 }
517
518 static inline void td_set_runstate(struct thread_data *td, int runstate)
519 {
520         td->runstate = runstate;
521 }
522
523 static int get_next_verify(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
524 {
525         struct io_piece *ipo;
526
527         if (!list_empty(&td->io_hist_list)) {
528                 ipo = list_entry(td->io_hist_list.next, struct io_piece, list);
529
530                 list_del(&ipo->list);
531
532                 io_u->offset = ipo->offset;
533                 io_u->buflen = ipo->len;
534                 io_u->ddir = DDIR_READ;
535                 free(ipo);
536                 return 0;
537         }
538
539         return 1;
540 }
541
542 static int sync_td(struct thread_data *td)
543 {
544         if (td->io_sync)
545                 return td->io_sync(td);
546
547         return 0;
548 }
549
550 static int io_u_getevents(struct thread_data *td, int min, int max,
551                           struct timespec *t)
552 {
553         return td->io_getevents(td, min, max, t);
554 }
555
556 static int io_u_queue(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
557 {
558         gettimeofday(&io_u->issue_time, NULL);
559
560         return td->io_queue(td, io_u);
561 }
562
563 #define iocb_time(iocb) ((unsigned long) (iocb)->data)
564
565 static void io_completed(struct thread_data *td, struct io_u *io_u,
566                          struct io_completion_data *icd)
567 {
568         struct timeval e;
569         unsigned long msec;
570
571         gettimeofday(&e, NULL);
572
573         if (!io_u->error) {
574                 unsigned int bytes = io_u->buflen - io_u->resid;
575                 const int idx = io_u->ddir;
576
577                 td->io_blocks[idx]++;
578                 td->io_bytes[idx] += bytes;
579                 td->zone_bytes += bytes;
580                 td->this_io_bytes[idx] += bytes;
581
582                 msec = mtime_since(&io_u->issue_time, &e);
583
584                 add_clat_sample(td, idx, msec);
585                 add_bw_sample(td, idx);
586
587                 if ((td_rw(td) || td_write(td)) && idx == DDIR_WRITE)
588                         log_io_piece(td, io_u);
589
590                 icd->bytes_done[idx] += bytes;
591         } else
592                 icd->error = io_u->error;
593 }
594
595 static void ios_completed(struct thread_data *td,struct io_completion_data *icd)
596 {
597         struct io_u *io_u;
598         int i;
599
600         icd->error = 0;
601         icd->bytes_done[0] = icd->bytes_done[1] = 0;
602
603         for (i = 0; i < icd->nr; i++) {
604                 io_u = td->io_event(td, i);
605
606                 io_completed(td, io_u, icd);
607                 put_io_u(td, io_u);
608         }
609 }
610
611 static void cleanup_pending_aio(struct thread_data *td)
612 {
613         struct timespec ts = { .tv_sec = 0, .tv_nsec = 0};
614         struct list_head *entry, *n;
615         struct io_completion_data icd;
616         struct io_u *io_u;
617         int r;
618
619         /*
620          * get immediately available events, if any
621          */
622         r = io_u_getevents(td, 0, td->cur_depth, &ts);
623         if (r > 0) {
624                 icd.nr = r;
625                 ios_completed(td, &icd);
626         }
627
628         /*
629          * now cancel remaining active events
630          */
631         if (td->io_cancel) {
632                 list_for_each_safe(entry, n, &td->io_u_busylist) {
633                         io_u = list_entry(entry, struct io_u, list);
634
635                         r = td->io_cancel(td, io_u);
636                         if (!r)
637                                 put_io_u(td, io_u);
638                 }
639         }
640
641         if (td->cur_depth) {
642                 r = io_u_getevents(td, td->cur_depth, td->cur_depth, NULL);
643                 if (r > 0) {
644                         icd.nr = r;
645                         ios_completed(td, &icd);
646                 }
647         }
648 }
649
650 static int do_io_u_verify(struct thread_data *td, struct io_u **io_u)
651 {
652         struct io_u *v_io_u = *io_u;
653         int ret = 0;
654
655         if (v_io_u) {
656                 ret = verify_io_u(v_io_u);
657                 put_io_u(td, v_io_u);
658                 *io_u = NULL;
659         }
660
661         return ret;
662 }
663
664 static void do_verify(struct thread_data *td)
665 {
666         struct timeval t;
667         struct io_u *io_u, *v_io_u = NULL;
668         struct io_completion_data icd;
669         int ret;
670
671         td_set_runstate(td, TD_VERIFYING);
672
673         do {
674                 if (td->terminate)
675                         break;
676
677                 gettimeofday(&t, NULL);
678                 if (runtime_exceeded(td, &t))
679                         break;
680
681                 io_u = __get_io_u(td);
682                 if (!io_u)
683                         break;
684
685                 if (get_next_verify(td, io_u)) {
686                         put_io_u(td, io_u);
687                         break;
688                 }
689
690                 if (td_io_prep(td, io_u)) {
691                         put_io_u(td, io_u);
692                         break;
693                 }
694
695                 ret = io_u_queue(td, io_u);
696                 if (ret) {
697                         put_io_u(td, io_u);
698                         td_verror(td, ret);
699                         break;
700                 }
701
702                 /*
703                  * we have one pending to verify, do that while
704                  * we are doing io on the next one
705                  */
706                 if (do_io_u_verify(td, &v_io_u))
707                         break;
708
709                 ret = io_u_getevents(td, 1, 1, NULL);
710                 if (ret != 1) {
711                         if (ret < 0)
712                                 td_verror(td, ret);
713                         break;
714                 }
715
716                 v_io_u = td->io_event(td, 0);
717                 icd.nr = 1;
718                 icd.error = 0;
719                 io_completed(td, v_io_u, &icd);
720
721                 if (icd.error) {
722                         td_verror(td, icd.error);
723                         put_io_u(td, v_io_u);
724                         v_io_u = NULL;
725                         break;
726                 }
727
728                 /*
729                  * if we can't submit more io, we need to verify now
730                  */
731                 if (queue_full(td) && do_io_u_verify(td, &v_io_u))
732                         break;
733
734         } while (1);
735
736         do_io_u_verify(td, &v_io_u);
737
738         if (td->cur_depth)
739                 cleanup_pending_aio(td);
740
741         td_set_runstate(td, TD_RUNNING);
742 }
743
744 /*
745  * Main IO worker functions. It retrieves io_u's to process and queues
746  * and reaps them, checking for rate and errors along the way.
747  */
748 static void do_io(struct thread_data *td)
749 {
750         struct io_completion_data icd;
751         struct timeval s, e;
752         unsigned long usec;
753
754         td_set_runstate(td, TD_RUNNING);
755
756         while (td->this_io_bytes[td->ddir] < td->io_size) {
757                 struct timespec ts = { .tv_sec = 0, .tv_nsec = 0};
758                 struct timespec *timeout;
759                 int ret, min_evts = 0;
760                 struct io_u *io_u;
761
762                 if (td->terminate)
763                         break;
764
765                 io_u = get_io_u(td);
766                 if (!io_u)
767                         break;
768
769                 memcpy(&s, &io_u->start_time, sizeof(s));
770
771                 ret = io_u_queue(td, io_u);
772                 if (ret) {
773                         put_io_u(td, io_u);
774                         td_verror(td, ret);
775                         break;
776                 }
777
778                 add_slat_sample(td, io_u->ddir, mtime_since(&io_u->start_time, &io_u->issue_time));
779
780                 if (td->cur_depth < td->iodepth) {
781                         timeout = &ts;
782                         min_evts = 0;
783                 } else {
784                         timeout = NULL;
785                         min_evts = 1;
786                 }
787
788                 ret = io_u_getevents(td, min_evts, td->cur_depth, timeout);
789                 if (ret < 0) {
790                         td_verror(td, ret);
791                         break;
792                 } else if (!ret)
793                         continue;
794
795                 icd.nr = ret;
796                 ios_completed(td, &icd);
797                 if (icd.error) {
798                         td_verror(td, icd.error);
799                         break;
800                 }
801
802                 /*
803                  * the rate is batched for now, it should work for batches
804                  * of completions except the very first one which may look
805                  * a little bursty
806                  */
807                 gettimeofday(&e, NULL);
808                 usec = utime_since(&s, &e);
809
810                 rate_throttle(td, usec, icd.bytes_done[td->ddir]);
811
812                 if (check_min_rate(td, &e)) {
813                         td_verror(td, ENOMEM);
814                         break;
815                 }
816
817                 if (runtime_exceeded(td, &e))
818                         break;
819
820                 if (td->thinktime)
821                         usec_sleep(td, td->thinktime);
822
823                 if (should_fsync(td) && td->fsync_blocks &&
824                     (td->io_blocks[DDIR_WRITE] % td->fsync_blocks) == 0)
825                         sync_td(td);
826         }
827
828         if (td->cur_depth)
829                 cleanup_pending_aio(td);
830
831         if (should_fsync(td) && td->end_fsync) {
832                 td_set_runstate(td, TD_FSYNCING);
833                 sync_td(td);
834         }
835 }
836
837 static void cleanup_io(struct thread_data *td)
838 {
839         if (td->io_cleanup)
840                 td->io_cleanup(td);
841 }
842
843 static int init_io(struct thread_data *td)
844 {
845         if (td->io_engine == FIO_SYNCIO)
846                 return fio_syncio_init(td);
847         else if (td->io_engine == FIO_MMAPIO)
848                 return fio_mmapio_init(td);
849         else if (td->io_engine == FIO_LIBAIO)
850                 return fio_libaio_init(td);
851         else if (td->io_engine == FIO_POSIXAIO)
852                 return fio_posixaio_init(td);
853         else if (td->io_engine == FIO_SGIO)
854                 return fio_sgio_init(td);
855         else if (td->io_engine == FIO_SPLICEIO)
856                 return fio_spliceio_init(td);
857         else {
858                 log_err("bad io_engine %d\n", td->io_engine);
859                 return 1;
860         }
861 }
862
863 static void cleanup_io_u(struct thread_data *td)
864 {
865         struct list_head *entry, *n;
866         struct io_u *io_u;
867
868         list_for_each_safe(entry, n, &td->io_u_freelist) {
869                 io_u = list_entry(entry, struct io_u, list);
870
871                 list_del(&io_u->list);
872                 free(io_u);
873         }
874
875         if (td->mem_type == MEM_MALLOC)
876                 free(td->orig_buffer);
877         else if (td->mem_type == MEM_SHM) {
878                 struct shmid_ds sbuf;
879
880                 shmdt(td->orig_buffer);
881                 shmctl(td->shm_id, IPC_RMID, &sbuf);
882         } else if (td->mem_type == MEM_MMAP)
883                 munmap(td->orig_buffer, td->orig_buffer_size);
884         else
885                 log_err("Bad memory type %d\n", td->mem_type);
886
887         td->orig_buffer = NULL;
888 }
889
890 static int init_io_u(struct thread_data *td)
891 {
892         struct io_u *io_u;
893         int i, max_units;
894         char *p;
895
896         if (td->io_engine & FIO_SYNCIO)
897                 max_units = 1;
898         else
899                 max_units = td->iodepth;
900
901         td->orig_buffer_size = td->max_bs * max_units + MASK;
902
903         if (td->mem_type == MEM_MALLOC)
904                 td->orig_buffer = malloc(td->orig_buffer_size);
905         else if (td->mem_type == MEM_SHM) {
906                 td->shm_id = shmget(IPC_PRIVATE, td->orig_buffer_size, IPC_CREAT | 0600);
907                 if (td->shm_id < 0) {
908                         td_verror(td, errno);
909                         perror("shmget");
910                         return 1;
911                 }
912
913                 td->orig_buffer = shmat(td->shm_id, NULL, 0);
914                 if (td->orig_buffer == (void *) -1) {
915                         td_verror(td, errno);
916                         perror("shmat");
917                         td->orig_buffer = NULL;
918                         return 1;
919                 }
920         } else if (td->mem_type == MEM_MMAP) {
921                 td->orig_buffer = mmap(NULL, td->orig_buffer_size, PROT_READ | PROT_WRITE, MAP_PRIVATE | OS_MAP_ANON, 0, 0);
922                 if (td->orig_buffer == MAP_FAILED) {
923                         td_verror(td, errno);
924                         perror("mmap");
925                         td->orig_buffer = NULL;
926                         return 1;
927                 }
928         }
929
930         p = ALIGN(td->orig_buffer);
931         for (i = 0; i < max_units; i++) {
932                 io_u = malloc(sizeof(*io_u));
933                 memset(io_u, 0, sizeof(*io_u));
934                 INIT_LIST_HEAD(&io_u->list);
935
936                 io_u->buf = p + td->max_bs * i;
937                 io_u->index = i;
938                 list_add(&io_u->list, &td->io_u_freelist);
939         }
940
941         return 0;
942 }
943
944 static int create_file(struct thread_data *td, unsigned long long size,
945                        int extend)
946 {
947         unsigned long long left;
948         unsigned int bs;
949         int r, oflags;
950         char *b;
951
952         /*
953          * unless specifically asked for overwrite, let normal io extend it
954          */
955         if (td_write(td) && !td->overwrite) {
956                 td->real_file_size = size;
957                 return 0;
958         }
959
960         if (!size) {
961                 log_err("Need size for create\n");
962                 td_verror(td, EINVAL);
963                 return 1;
964         }
965
966         temp_stall_ts = 1;
967
968         if (!extend) {
969                 oflags = O_CREAT | O_TRUNC;
970                 fprintf(f_out, "%s: Laying out IO file (%LuMiB)\n", td->name, size >> 20);
971         } else {
972                 oflags = O_APPEND;
973                 fprintf(f_out, "%s: Extending IO file (%Lu -> %LuMiB)\n", td->name, (td->file_size - size) >> 20, td->file_size >> 20);
974         }
975
976         td->fd = open(td->file_name, O_WRONLY | oflags, 0644);
977         if (td->fd < 0) {
978                 td_verror(td, errno);
979                 goto done_noclose;
980         }
981
982         if (!extend && ftruncate(td->fd, td->file_size) == -1) {
983                 td_verror(td, errno);
984                 goto done;
985         }
986
987         td->io_size = td->file_size;
988         b = malloc(td->max_bs);
989         memset(b, 0, td->max_bs);
990
991         left = size;
992         while (left && !td->terminate) {
993                 bs = td->max_bs;
994                 if (bs > left)
995                         bs = left;
996
997                 r = write(td->fd, b, bs);
998
999                 if (r == (int) bs) {
1000                         left -= bs;
1001                         continue;
1002                 } else {
1003                         if (r < 0)
1004                                 td_verror(td, errno);
1005                         else
1006                                 td_verror(td, EIO);
1007
1008                         break;
1009                 }
1010         }
1011
1012         if (td->terminate)
1013                 unlink(td->file_name);
1014         else if (td->create_fsync)
1015                 fsync(td->fd);
1016
1017         free(b);
1018 done:
1019         close(td->fd);
1020         td->fd = -1;
1021 done_noclose:
1022         temp_stall_ts = 0;
1023         return 0;
1024 }
1025
1026 static int file_size(struct thread_data *td)
1027 {
1028         struct stat st;
1029
1030         if (td->overwrite) {
1031                 if (fstat(td->fd, &st) == -1) {
1032                         td_verror(td, errno);
1033                         return 1;
1034                 }
1035
1036                 td->real_file_size = st.st_size;
1037
1038                 if (!td->file_size || td->file_size > td->real_file_size)
1039                         td->file_size = td->real_file_size;
1040         }
1041
1042         td->file_size -= td->file_offset;
1043         return 0;
1044 }
1045
1046 static int bdev_size(struct thread_data *td)
1047 {
1048         unsigned long long bytes;
1049         int r;
1050
1051         r = blockdev_size(td->fd, &bytes);
1052         if (r) {
1053                 td_verror(td, r);
1054                 return 1;
1055         }
1056
1057         td->real_file_size = bytes;
1058
1059         /*
1060          * no extend possibilities, so limit size to device size if too large
1061          */
1062         if (!td->file_size || td->file_size > td->real_file_size)
1063                 td->file_size = td->real_file_size;
1064
1065         td->file_size -= td->file_offset;
1066         return 0;
1067 }
1068
1069 static int get_file_size(struct thread_data *td)
1070 {
1071         int ret = 0;
1072
1073         if (td->filetype == FIO_TYPE_FILE)
1074                 ret = file_size(td);
1075         else if (td->filetype == FIO_TYPE_BD)
1076                 ret = bdev_size(td);
1077         else
1078                 td->real_file_size = -1;
1079
1080         if (ret)
1081                 return ret;
1082
1083         if (td->file_offset > td->real_file_size) {
1084                 log_err("%s: offset extends end (%Lu > %Lu)\n", td->name, td->file_offset, td->real_file_size);
1085                 return 1;
1086         }
1087
1088         td->io_size = td->file_size;
1089         if (td->io_size == 0) {
1090                 log_err("%s: no io blocks\n", td->name);
1091                 td_verror(td, EINVAL);
1092                 return 1;
1093         }
1094
1095         if (!td->zone_size)
1096                 td->zone_size = td->io_size;
1097
1098         td->total_io_size = td->io_size * td->loops;
1099         return 0;
1100 }
1101
1102 static int setup_file_mmap(struct thread_data *td)
1103 {
1104         int flags;
1105
1106         if (td_rw(td))
1107                 flags = PROT_READ | PROT_WRITE;
1108         else if (td_write(td)) {
1109                 flags = PROT_WRITE;
1110
1111                 if (td->verify != VERIFY_NONE)
1112                         flags |= PROT_READ;
1113         } else
1114                 flags = PROT_READ;
1115
1116         td->mmap = mmap(NULL, td->file_size, flags, MAP_SHARED, td->fd, td->file_offset);
1117         if (td->mmap == MAP_FAILED) {
1118                 td->mmap = NULL;
1119                 td_verror(td, errno);
1120                 return 1;
1121         }
1122
1123         if (td->invalidate_cache) {
1124                 if (madvise(td->mmap, td->file_size, MADV_DONTNEED) < 0) {
1125                         td_verror(td, errno);
1126                         return 1;
1127                 }
1128         }
1129
1130         if (td->sequential) {
1131                 if (madvise(td->mmap, td->file_size, MADV_SEQUENTIAL) < 0) {
1132                         td_verror(td, errno);
1133                         return 1;
1134                 }
1135         } else {
1136                 if (madvise(td->mmap, td->file_size, MADV_RANDOM) < 0) {
1137                         td_verror(td, errno);
1138                         return 1;
1139                 }
1140         }
1141
1142         return 0;
1143 }
1144
1145 static int setup_file_plain(struct thread_data *td)
1146 {
1147         if (td->invalidate_cache) {
1148                 if (fadvise(td->fd, td->file_offset, td->file_size, POSIX_FADV_DONTNEED) < 0) {
1149                         td_verror(td, errno);
1150                         return 1;
1151                 }
1152         }
1153
1154         if (td->sequential) {
1155                 if (fadvise(td->fd, td->file_offset, td->file_size, POSIX_FADV_SEQUENTIAL) < 0) {
1156                         td_verror(td, errno);
1157                         return 1;
1158                 }
1159         } else {
1160                 if (fadvise(td->fd, td->file_offset, td->file_size, POSIX_FADV_RANDOM) < 0) {
1161                         td_verror(td, errno);
1162                         return 1;
1163                 }
1164         }
1165
1166         return 0;
1167 }
1168
1169 static int setup_file(struct thread_data *td)
1170 {
1171         struct stat st;
1172         int flags = 0;
1173
1174         if (stat(td->file_name, &st) == -1) {
1175                 if (errno != ENOENT) {
1176                         td_verror(td, errno);
1177                         return 1;
1178                 }
1179                 if (!td->create_file) {
1180                         td_verror(td, ENOENT);
1181                         return 1;
1182                 }
1183                 if (create_file(td, td->file_size, 0))
1184                         return 1;
1185         } else if (td->filetype == FIO_TYPE_FILE) {
1186                 if (st.st_size < (off_t) td->file_size) {
1187                         if (create_file(td, td->file_size - st.st_size, 1))
1188                                 return 1;
1189                 }
1190         }
1191
1192         if (td->odirect)
1193                 flags |= OS_O_DIRECT;
1194
1195         if (td_write(td) || td_rw(td)) {
1196                 if (td->filetype == FIO_TYPE_FILE) {
1197                         if (!td->overwrite)
1198                                 flags |= O_TRUNC;
1199
1200                         flags |= O_CREAT;
1201                 }
1202                 if (td->sync_io)
1203                         flags |= O_SYNC;
1204
1205                 flags |= O_RDWR;
1206
1207                 td->fd = open(td->file_name, flags, 0600);
1208         } else {
1209                 if (td->filetype == FIO_TYPE_CHAR)
1210                         flags |= O_RDWR;
1211                 else
1212                         flags |= O_RDONLY;
1213
1214                 td->fd = open(td->file_name, flags);
1215         }
1216
1217         if (td->fd == -1) {
1218                 td_verror(td, errno);
1219                 return 1;
1220         }
1221
1222         if (get_file_size(td))
1223                 return 1;
1224
1225         if (td->io_engine != FIO_MMAPIO)
1226                 return setup_file_plain(td);
1227         else
1228                 return setup_file_mmap(td);
1229 }
1230
1231 static int switch_ioscheduler(struct thread_data *td)
1232 {
1233         char tmp[256], tmp2[128];
1234         FILE *f;
1235         int ret;
1236
1237         sprintf(tmp, "%s/queue/scheduler", td->sysfs_root);
1238
1239         f = fopen(tmp, "r+");
1240         if (!f) {
1241                 td_verror(td, errno);
1242                 return 1;
1243         }
1244
1245         /*
1246          * Set io scheduler.
1247          */
1248         ret = fwrite(td->ioscheduler, strlen(td->ioscheduler), 1, f);
1249         if (ferror(f) || ret != 1) {
1250                 td_verror(td, errno);
1251                 fclose(f);
1252                 return 1;
1253         }
1254
1255         rewind(f);
1256
1257         /*
1258          * Read back and check that the selected scheduler is now the default.
1259          */
1260         ret = fread(tmp, 1, sizeof(tmp), f);
1261         if (ferror(f) || ret < 0) {
1262                 td_verror(td, errno);
1263                 fclose(f);
1264                 return 1;
1265         }
1266
1267         sprintf(tmp2, "[%s]", td->ioscheduler);
1268         if (!strstr(tmp, tmp2)) {
1269                 log_err("fio: io scheduler %s not found\n", td->ioscheduler);
1270                 td_verror(td, EINVAL);
1271                 fclose(f);
1272                 return 1;
1273         }
1274
1275         fclose(f);
1276         return 0;
1277 }
1278
1279 static void clear_io_state(struct thread_data *td)
1280 {
1281         if (td->io_engine == FIO_SYNCIO)
1282                 lseek(td->fd, SEEK_SET, 0);
1283
1284         td->last_pos = 0;
1285         td->stat_io_bytes[0] = td->stat_io_bytes[1] = 0;
1286         td->this_io_bytes[0] = td->this_io_bytes[1] = 0;
1287         td->zone_bytes = 0;
1288
1289         if (td->file_map)
1290                 memset(td->file_map, 0, td->num_maps * sizeof(long));
1291 }
1292
1293 static void *thread_main(void *data)
1294 {
1295         struct thread_data *td = data;
1296
1297         if (!td->use_thread)
1298                 setsid();
1299
1300         td->pid = getpid();
1301
1302         INIT_LIST_HEAD(&td->io_u_freelist);
1303         INIT_LIST_HEAD(&td->io_u_busylist);
1304         INIT_LIST_HEAD(&td->io_hist_list);
1305         INIT_LIST_HEAD(&td->io_log_list);
1306
1307         if (init_io_u(td))
1308                 goto err;
1309
1310         if (fio_setaffinity(td) == -1) {
1311                 td_verror(td, errno);
1312                 goto err;
1313         }
1314
1315         if (init_io(td))
1316                 goto err;
1317
1318         if (init_iolog(td))
1319                 goto err;
1320
1321         if (td->ioprio) {
1322                 if (ioprio_set(IOPRIO_WHO_PROCESS, 0, td->ioprio) == -1) {
1323                         td_verror(td, errno);
1324                         goto err;
1325                 }
1326         }
1327
1328         if (nice(td->nice) < 0) {
1329                 td_verror(td, errno);
1330                 goto err;
1331         }
1332
1333         if (init_random_state(td))
1334                 goto err;
1335
1336         if (td->ioscheduler && switch_ioscheduler(td))
1337                 goto err;
1338
1339         td_set_runstate(td, TD_INITIALIZED);
1340         fio_sem_up(&startup_sem);
1341         fio_sem_down(&td->mutex);
1342
1343         if (!td->create_serialize && setup_file(td))
1344                 goto err;
1345
1346         gettimeofday(&td->epoch, NULL);
1347
1348         if (td->exec_prerun)
1349                 system(td->exec_prerun);
1350
1351         while (td->loops--) {
1352                 getrusage(RUSAGE_SELF, &td->ru_start);
1353                 gettimeofday(&td->start, NULL);
1354                 memcpy(&td->stat_sample_time, &td->start, sizeof(td->start));
1355
1356                 if (td->ratemin)
1357                         memcpy(&td->lastrate, &td->stat_sample_time, sizeof(td->lastrate));
1358
1359                 clear_io_state(td);
1360                 prune_io_piece_log(td);
1361
1362                 do_io(td);
1363
1364                 td->runtime[td->ddir] += mtime_since_now(&td->start);
1365                 if (td_rw(td) && td->io_bytes[td->ddir ^ 1])
1366                         td->runtime[td->ddir ^ 1] = td->runtime[td->ddir];
1367
1368                 update_rusage_stat(td);
1369
1370                 if (td->error || td->terminate)
1371                         break;
1372
1373                 if (td->verify == VERIFY_NONE)
1374                         continue;
1375
1376                 clear_io_state(td);
1377                 gettimeofday(&td->start, NULL);
1378
1379                 do_verify(td);
1380
1381                 td->runtime[DDIR_READ] += mtime_since_now(&td->start);
1382
1383                 if (td->error || td->terminate)
1384                         break;
1385         }
1386
1387         if (td->bw_log)
1388                 finish_log(td, td->bw_log, "bw");
1389         if (td->slat_log)
1390                 finish_log(td, td->slat_log, "slat");
1391         if (td->clat_log)
1392                 finish_log(td, td->clat_log, "clat");
1393         if (td->write_iolog)
1394                 write_iolog_close(td);
1395         if (td->exec_postrun)
1396                 system(td->exec_postrun);
1397
1398         if (exitall_on_terminate)
1399                 terminate_threads(td->groupid);
1400
1401 err:
1402         if (td->fd != -1) {
1403                 close(td->fd);
1404                 td->fd = -1;
1405         }
1406         if (td->mmap)
1407                 munmap(td->mmap, td->file_size);
1408         cleanup_io(td);
1409         cleanup_io_u(td);
1410         td_set_runstate(td, TD_EXITED);
1411         return NULL;
1412
1413 }
1414
1415 static void *fork_main(int shmid, int offset)
1416 {
1417         struct thread_data *td;
1418         void *data;
1419
1420         data = shmat(shmid, NULL, 0);
1421         if (data == (void *) -1) {
1422                 perror("shmat");
1423                 return NULL;
1424         }
1425
1426         td = data + offset * sizeof(struct thread_data);
1427         thread_main(td);
1428         shmdt(data);
1429         return NULL;
1430 }
1431
1432 static void check_str_update(struct thread_data *td)
1433 {
1434         char c = run_str[td->thread_number - 1];
1435
1436         switch (td->runstate) {
1437                 case TD_REAPED:
1438                         c = '_';
1439                         break;
1440                 case TD_EXITED:
1441                         c = 'E';
1442                         break;
1443                 case TD_RUNNING:
1444                         if (td_rw(td)) {
1445                                 if (td->sequential)
1446                                         c = 'M';
1447                                 else
1448                                         c = 'm';
1449                         } else if (td_read(td)) {
1450                                 if (td->sequential)
1451                                         c = 'R';
1452                                 else
1453                                         c = 'r';
1454                         } else {
1455                                 if (td->sequential)
1456                                         c = 'W';
1457                                 else
1458                                         c = 'w';
1459                         }
1460                         break;
1461                 case TD_VERIFYING:
1462                         c = 'V';
1463                         break;
1464                 case TD_FSYNCING:
1465                         c = 'F';
1466                         break;
1467                 case TD_CREATED:
1468                         c = 'C';
1469                         break;
1470                 case TD_INITIALIZED:
1471                         c = 'I';
1472                         break;
1473                 case TD_NOT_CREATED:
1474                         c = 'P';
1475                         break;
1476                 default:
1477                         log_err("state %d\n", td->runstate);
1478         }
1479
1480         run_str[td->thread_number - 1] = c;
1481 }
1482
1483 static void eta_to_str(char *str, int eta_sec)
1484 {
1485         unsigned int d, h, m, s;
1486         static int always_d, always_h;
1487
1488         d = h = m = s = 0;
1489
1490         s = eta_sec % 60;
1491         eta_sec /= 60;
1492         m = eta_sec % 60;
1493         eta_sec /= 60;
1494         h = eta_sec % 24;
1495         eta_sec /= 24;
1496         d = eta_sec;
1497
1498         if (d || always_d) {
1499                 always_d = 1;
1500                 str += sprintf(str, "%02dd:", d);
1501         }
1502         if (h || always_h) {
1503                 always_h = 1;
1504                 str += sprintf(str, "%02dh:", h);
1505         }
1506
1507         str += sprintf(str, "%02dm:", m);
1508         str += sprintf(str, "%02ds", s);
1509 }
1510
1511 static int thread_eta(struct thread_data *td, unsigned long elapsed)
1512 {
1513         unsigned long long bytes_total, bytes_done;
1514         unsigned int eta_sec = 0;
1515
1516         bytes_total = td->total_io_size;
1517
1518         /*
1519          * if writing, bytes_total will be twice the size. If mixing,
1520          * assume a 50/50 split and thus bytes_total will be 50% larger.
1521          */
1522         if (td->verify) {
1523                 if (td_rw(td))
1524                         bytes_total = bytes_total * 3 / 2;
1525                 else
1526                         bytes_total <<= 1;
1527         }
1528         if (td->zone_size && td->zone_skip)
1529                 bytes_total /= (td->zone_skip / td->zone_size);
1530
1531         if (td->runstate == TD_RUNNING || td->runstate == TD_VERIFYING) {
1532                 double perc;
1533
1534                 bytes_done = td->io_bytes[DDIR_READ] + td->io_bytes[DDIR_WRITE];
1535                 perc = (double) bytes_done / (double) bytes_total;
1536                 if (perc > 1.0)
1537                         perc = 1.0;
1538
1539                 eta_sec = (elapsed * (1.0 / perc)) - elapsed;
1540
1541                 if (td->timeout && eta_sec > (td->timeout - elapsed))
1542                         eta_sec = td->timeout - elapsed;
1543         } else if (td->runstate == TD_NOT_CREATED || td->runstate == TD_CREATED
1544                         || td->runstate == TD_INITIALIZED) {
1545                 int t_eta = 0, r_eta = 0;
1546
1547                 /*
1548                  * We can only guess - assume it'll run the full timeout
1549                  * if given, otherwise assume it'll run at the specified rate.
1550                  */
1551                 if (td->timeout)
1552                         t_eta = td->timeout + td->start_delay - elapsed;
1553                 if (td->rate) {
1554                         r_eta = (bytes_total / 1024) / td->rate;
1555                         r_eta += td->start_delay - elapsed;
1556                 }
1557
1558                 if (r_eta && t_eta)
1559                         eta_sec = min(r_eta, t_eta);
1560                 else if (r_eta)
1561                         eta_sec = r_eta;
1562                 else if (t_eta)
1563                         eta_sec = t_eta;
1564                 else
1565                         eta_sec = 0;
1566         } else {
1567                 /*
1568                  * thread is already done or waiting for fsync
1569                  */
1570                 eta_sec = 0;
1571         }
1572
1573         return eta_sec;
1574 }
1575
1576 static void print_thread_status(void)
1577 {
1578         unsigned long elapsed = time_since_now(&genesis);
1579         int i, nr_running, nr_pending, t_rate, m_rate, *eta_secs, eta_sec;
1580         char eta_str[32];
1581         double perc = 0.0;
1582
1583         if (temp_stall_ts || terse_output)
1584                 return;
1585
1586         eta_secs = malloc(thread_number * sizeof(int));
1587         memset(eta_secs, 0, thread_number * sizeof(int));
1588
1589         nr_pending = nr_running = t_rate = m_rate = 0;
1590         for (i = 0; i < thread_number; i++) {
1591                 struct thread_data *td = &threads[i];
1592
1593                 if (td->runstate == TD_RUNNING || td->runstate == TD_VERIFYING||
1594                     td->runstate == TD_FSYNCING) {
1595                         nr_running++;
1596                         t_rate += td->rate;
1597                         m_rate += td->ratemin;
1598                 } else if (td->runstate < TD_RUNNING)
1599                         nr_pending++;
1600
1601                 if (elapsed >= 3)
1602                         eta_secs[i] = thread_eta(td, elapsed);
1603                 else
1604                         eta_secs[i] = INT_MAX;
1605
1606                 check_str_update(td);
1607         }
1608
1609         if (exitall_on_terminate)
1610                 eta_sec = INT_MAX;
1611         else
1612                 eta_sec = 0;
1613
1614         for (i = 0; i < thread_number; i++) {
1615                 if (exitall_on_terminate) {
1616                         if (eta_secs[i] < eta_sec)
1617                                 eta_sec = eta_secs[i];
1618                 } else {
1619                         if (eta_secs[i] > eta_sec)
1620                                 eta_sec = eta_secs[i];
1621                 }
1622         }
1623
1624         if (eta_sec != INT_MAX && elapsed) {
1625                 perc = (double) elapsed / (double) (elapsed + eta_sec);
1626                 eta_to_str(eta_str, eta_sec);
1627         }
1628
1629         if (!nr_running && !nr_pending)
1630                 return;
1631
1632         printf("Threads running: %d", nr_running);
1633         if (m_rate || t_rate)
1634                 printf(", commitrate %d/%dKiB/sec", t_rate, m_rate);
1635         if (eta_sec != INT_MAX) {
1636                 perc *= 100.0;
1637                 printf(": [%s] [%3.2f%% done] [eta %s]", run_str, perc,eta_str);
1638         }
1639         printf("\r");
1640         fflush(stdout);
1641         free(eta_secs);
1642 }
1643
1644 static void reap_threads(int *nr_running, int *t_rate, int *m_rate)
1645 {
1646         int i;
1647
1648         /*
1649          * reap exited threads (TD_EXITED -> TD_REAPED)
1650          */
1651         for (i = 0; i < thread_number; i++) {
1652                 struct thread_data *td = &threads[i];
1653
1654                 if (td->runstate != TD_EXITED)
1655                         continue;
1656
1657                 td_set_runstate(td, TD_REAPED);
1658
1659                 if (td->use_thread) {
1660                         long ret;
1661
1662                         if (pthread_join(td->thread, (void *) &ret))
1663                                 perror("thread_join");
1664                 } else
1665                         waitpid(td->pid, NULL, 0);
1666
1667                 (*nr_running)--;
1668                 (*m_rate) -= td->ratemin;
1669                 (*t_rate) -= td->rate;
1670         }
1671 }
1672
1673 static void fio_unpin_memory(void *pinned)
1674 {
1675         if (pinned) {
1676                 if (munlock(pinned, mlock_size) < 0)
1677                         perror("munlock");
1678                 munmap(pinned, mlock_size);
1679         }
1680 }
1681
1682 static void *fio_pin_memory(void)
1683 {
1684         unsigned long long phys_mem;
1685         void *ptr;
1686
1687         if (!mlock_size)
1688                 return NULL;
1689
1690         /*
1691          * Don't allow mlock of more than real_mem-128MB
1692          */
1693         phys_mem = os_phys_mem();
1694         if (phys_mem) {
1695                 if ((mlock_size + 128 * 1024 * 1024) > phys_mem) {
1696                         mlock_size = phys_mem - 128 * 1024 * 1024;
1697                         fprintf(f_out, "fio: limiting mlocked memory to %lluMiB\n", mlock_size >> 20);
1698                 }
1699         }
1700
1701         ptr = mmap(NULL, mlock_size, PROT_READ | PROT_WRITE, MAP_PRIVATE | OS_MAP_ANON, 0, 0);
1702         if (!ptr) {
1703                 perror("malloc locked mem");
1704                 return NULL;
1705         }
1706         if (mlock(ptr, mlock_size) < 0) {
1707                 munmap(ptr, mlock_size);
1708                 perror("mlock");
1709                 return NULL;
1710         }
1711
1712         return ptr;
1713 }
1714
1715 static void run_threads(void)
1716 {
1717         struct thread_data *td;
1718         unsigned long spent;
1719         int i, todo, nr_running, m_rate, t_rate, nr_started;
1720         void *mlocked_mem;
1721
1722         mlocked_mem = fio_pin_memory();
1723
1724         if (!terse_output) {
1725                 printf("Starting %d thread%s\n", thread_number, thread_number > 1 ? "s" : "");
1726                 fflush(stdout);
1727         }
1728
1729         signal(SIGINT, sig_handler);
1730         signal(SIGALRM, sig_handler);
1731
1732         todo = thread_number;
1733         nr_running = 0;
1734         nr_started = 0;
1735         m_rate = t_rate = 0;
1736
1737         for (i = 0; i < thread_number; i++) {
1738                 td = &threads[i];
1739
1740                 run_str[td->thread_number - 1] = 'P';
1741
1742                 init_disk_util(td);
1743
1744                 if (!td->create_serialize)
1745                         continue;
1746
1747                 /*
1748                  * do file setup here so it happens sequentially,
1749                  * we don't want X number of threads getting their
1750                  * client data interspersed on disk
1751                  */
1752                 if (setup_file(td)) {
1753                         td_set_runstate(td, TD_REAPED);
1754                         todo--;
1755                 }
1756         }
1757
1758         gettimeofday(&genesis, NULL);
1759
1760         while (todo) {
1761                 struct thread_data *map[MAX_JOBS];
1762                 struct timeval this_start;
1763                 int this_jobs = 0, left;
1764
1765                 /*
1766                  * create threads (TD_NOT_CREATED -> TD_CREATED)
1767                  */
1768                 for (i = 0; i < thread_number; i++) {
1769                         td = &threads[i];
1770
1771                         if (td->runstate != TD_NOT_CREATED)
1772                                 continue;
1773
1774                         /*
1775                          * never got a chance to start, killed by other
1776                          * thread for some reason
1777                          */
1778                         if (td->terminate) {
1779                                 todo--;
1780                                 continue;
1781                         }
1782
1783                         if (td->start_delay) {
1784                                 spent = mtime_since_now(&genesis);
1785
1786                                 if (td->start_delay * 1000 > spent)
1787                                         continue;
1788                         }
1789
1790                         if (td->stonewall && (nr_started || nr_running))
1791                                 break;
1792
1793                         /*
1794                          * Set state to created. Thread will transition
1795                          * to TD_INITIALIZED when it's done setting up.
1796                          */
1797                         td_set_runstate(td, TD_CREATED);
1798                         map[this_jobs++] = td;
1799                         fio_sem_init(&startup_sem, 1);
1800                         nr_started++;
1801
1802                         if (td->use_thread) {
1803                                 if (pthread_create(&td->thread, NULL, thread_main, td)) {
1804                                         perror("thread_create");
1805                                         nr_started--;
1806                                 }
1807                         } else {
1808                                 if (fork())
1809                                         fio_sem_down(&startup_sem);
1810                                 else {
1811                                         fork_main(shm_id, i);
1812                                         exit(0);
1813                                 }
1814                         }
1815                 }
1816
1817                 /*
1818                  * Wait for the started threads to transition to
1819                  * TD_INITIALIZED.
1820                  */
1821                 gettimeofday(&this_start, NULL);
1822                 left = this_jobs;
1823                 while (left) {
1824                         if (mtime_since_now(&this_start) > JOB_START_TIMEOUT)
1825                                 break;
1826
1827                         usleep(100000);
1828
1829                         for (i = 0; i < this_jobs; i++) {
1830                                 td = map[i];
1831                                 if (!td)
1832                                         continue;
1833                                 if (td->runstate == TD_INITIALIZED) {
1834                                         map[i] = NULL;
1835                                         left--;
1836                                 } else if (td->runstate >= TD_EXITED) {
1837                                         map[i] = NULL;
1838                                         left--;
1839                                         todo--;
1840                                         nr_running++; /* work-around... */
1841                                 }
1842                         }
1843                 }
1844
1845                 if (left) {
1846                         log_err("fio: %d jobs failed to start\n", left);
1847                         for (i = 0; i < this_jobs; i++) {
1848                                 td = map[i];
1849                                 if (!td)
1850                                         continue;
1851                                 kill(td->pid, SIGTERM);
1852                         }
1853                         break;
1854                 }
1855
1856                 /*
1857                  * start created threads (TD_INITIALIZED -> TD_RUNNING).
1858                  */
1859                 for (i = 0; i < thread_number; i++) {
1860                         td = &threads[i];
1861
1862                         if (td->runstate != TD_INITIALIZED)
1863                                 continue;
1864
1865                         td_set_runstate(td, TD_RUNNING);
1866                         nr_running++;
1867                         nr_started--;
1868                         m_rate += td->ratemin;
1869                         t_rate += td->rate;
1870                         todo--;
1871                         fio_sem_up(&td->mutex);
1872                 }
1873
1874                 reap_threads(&nr_running, &t_rate, &m_rate);
1875
1876                 if (todo)
1877                         usleep(100000);
1878         }
1879
1880         while (nr_running) {
1881                 reap_threads(&nr_running, &t_rate, &m_rate);
1882                 usleep(10000);
1883         }
1884
1885         update_io_ticks();
1886         fio_unpin_memory(mlocked_mem);
1887 }
1888
1889 int main(int argc, char *argv[])
1890 {
1891         if (parse_options(argc, argv))
1892                 return 1;
1893
1894         if (!thread_number) {
1895                 log_err("Nothing to do\n");
1896                 return 1;
1897         }
1898
1899         disk_util_timer_arm();
1900
1901         run_threads();
1902         show_run_stats();
1903
1904         return 0;
1905 }