[PATCH] Add -h help option
[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 <stdio.h>
22 #include <stdlib.h>
23 #include <unistd.h>
24 #include <fcntl.h>
25 #include <string.h>
26 #include <errno.h>
27 #include <signal.h>
28 #include <time.h>
29 #include <math.h>
30 #include <assert.h>
31 #include <dirent.h>
32 #include <libgen.h>
33 #include <sys/types.h>
34 #include <sys/stat.h>
35 #include <sys/wait.h>
36 #include <sys/ipc.h>
37 #include <sys/shm.h>
38 #include <sys/ioctl.h>
39 #include <sys/mman.h>
40
41 #include "fio.h"
42 #include "os.h"
43
44 #define MASK    (4095)
45
46 #define ALIGN(buf)      (char *) (((unsigned long) (buf) + MASK) & ~(MASK))
47
48 int groupid = 0;
49 int thread_number = 0;
50 static char run_str[MAX_JOBS + 1];
51 int shm_id = 0;
52 static LIST_HEAD(disk_list);
53 static struct itimerval itimer;
54 static struct timeval genesis;
55
56 static void update_io_ticks(void);
57 static void disk_util_timer_arm(void);
58 static void print_thread_status(void);
59
60 /*
61  * thread life cycle
62  */
63 enum {
64         TD_NOT_CREATED = 0,
65         TD_CREATED,
66         TD_RUNNING,
67         TD_VERIFYING,
68         TD_EXITED,
69         TD_REAPED,
70 };
71
72 #define should_fsync(td)        ((td_write(td) || td_rw(td)) && (!(td)->odirect || (td)->override_sync))
73
74 static sem_t startup_sem;
75
76 #define TERMINATE_ALL           (-1)
77
78 static void terminate_threads(int group_id)
79 {
80         int i;
81
82         for (i = 0; i < thread_number; i++) {
83                 struct thread_data *td = &threads[i];
84
85                 if (group_id == TERMINATE_ALL || groupid == td->groupid) {
86                         td->terminate = 1;
87                         td->start_delay = 0;
88                 }
89         }
90 }
91
92 static void sig_handler(int sig)
93 {
94         switch (sig) {
95                 case SIGALRM:
96                         update_io_ticks();
97                         disk_util_timer_arm();
98                         print_thread_status();
99                         break;
100                 default:
101                         printf("\nfio: terminating on signal\n");
102                         fflush(stdout);
103                         terminate_threads(TERMINATE_ALL);
104                         break;
105         }
106 }
107
108 static unsigned long utime_since(struct timeval *s, struct timeval *e)
109 {
110         double sec, usec;
111
112         sec = e->tv_sec - s->tv_sec;
113         usec = e->tv_usec - s->tv_usec;
114         if (sec > 0 && usec < 0) {
115                 sec--;
116                 usec += 1000000;
117         }
118
119         sec *= (double) 1000000;
120
121         return sec + usec;
122 }
123
124 static unsigned long utime_since_now(struct timeval *s)
125 {
126         struct timeval t;
127
128         gettimeofday(&t, NULL);
129         return utime_since(s, &t);
130 }
131
132 static unsigned long mtime_since(struct timeval *s, struct timeval *e)
133 {
134         double sec, usec;
135
136         sec = e->tv_sec - s->tv_sec;
137         usec = e->tv_usec - s->tv_usec;
138         if (sec > 0 && usec < 0) {
139                 sec--;
140                 usec += 1000000;
141         }
142
143         sec *= (double) 1000;
144         usec /= (double) 1000;
145
146         return sec + usec;
147 }
148
149 static unsigned long mtime_since_now(struct timeval *s)
150 {
151         struct timeval t;
152
153         gettimeofday(&t, NULL);
154         return mtime_since(s, &t);
155 }
156
157 static inline unsigned long msec_now(struct timeval *s)
158 {
159         return s->tv_sec * 1000 + s->tv_usec / 1000;
160 }
161
162 static unsigned long time_since_now(struct timeval *s)
163 {
164         return mtime_since_now(s) / 1000;
165 }
166
167 static int random_map_free(struct thread_data *td, unsigned long long block)
168 {
169         unsigned int idx = RAND_MAP_IDX(td, block);
170         unsigned int bit = RAND_MAP_BIT(td, block);
171
172         return (td->file_map[idx] & (1UL << bit)) == 0;
173 }
174
175 static int get_next_free_block(struct thread_data *td, unsigned long long *b)
176 {
177         int i;
178
179         *b = 0;
180         i = 0;
181         while ((*b) * td->min_bs < td->io_size) {
182                 if (td->file_map[i] != -1UL) {
183                         *b += ffz(td->file_map[i]);
184                         return 0;
185                 }
186
187                 *b += BLOCKS_PER_MAP;
188                 i++;
189         }
190
191         return 1;
192 }
193
194 static void mark_random_map(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
195 {
196         unsigned long block = io_u->offset / td->min_bs;
197         unsigned int blocks = 0;
198
199         while (blocks < (io_u->buflen / td->min_bs)) {
200                 unsigned int idx, bit;
201
202                 if (!random_map_free(td, block))
203                         break;
204
205                 idx = RAND_MAP_IDX(td, block);
206                 bit = RAND_MAP_BIT(td, block);
207
208                 assert(idx < td->num_maps);
209
210                 td->file_map[idx] |= (1UL << bit);
211                 block++;
212                 blocks++;
213         }
214
215         if ((blocks * td->min_bs) < io_u->buflen)
216                 io_u->buflen = blocks * td->min_bs;
217 }
218
219 static inline void add_stat_sample(struct io_stat *is, unsigned long val)
220 {
221         if (val > is->max_val)
222                 is->max_val = val;
223         if (val < is->min_val)
224                 is->min_val = val;
225
226         is->val += val;
227         is->val_sq += val * val;
228         is->samples++;
229 }
230
231 static void add_log_sample(struct thread_data *td, struct io_log *iolog,
232                            unsigned long val, int ddir)
233 {
234         if (iolog->nr_samples == iolog->max_samples) {
235                 int new_size = sizeof(struct io_sample) * iolog->max_samples*2;
236
237                 iolog->log = realloc(iolog->log, new_size);
238                 iolog->max_samples <<= 1;
239         }
240
241         iolog->log[iolog->nr_samples].val = val;
242         iolog->log[iolog->nr_samples].time = mtime_since_now(&td->epoch);
243         iolog->log[iolog->nr_samples].ddir = ddir;
244         iolog->nr_samples++;
245 }
246
247 static void add_clat_sample(struct thread_data *td, int ddir,unsigned long msec)
248 {
249         add_stat_sample(&td->clat_stat[ddir], msec);
250
251         if (td->clat_log)
252                 add_log_sample(td, td->clat_log, msec, ddir);
253 }
254
255 static void add_slat_sample(struct thread_data *td, int ddir,unsigned long msec)
256 {
257         add_stat_sample(&td->slat_stat[ddir], msec);
258
259         if (td->slat_log)
260                 add_log_sample(td, td->slat_log, msec, ddir);
261 }
262
263 static void add_bw_sample(struct thread_data *td, int ddir)
264 {
265         unsigned long spent = mtime_since_now(&td->stat_sample_time[ddir]);
266         unsigned long rate;
267
268         if (spent < td->bw_avg_time)
269                 return;
270
271         rate = (td->this_io_bytes[ddir] - td->stat_io_bytes[ddir]) / spent;
272         add_stat_sample(&td->bw_stat[ddir], rate);
273
274         if (td->bw_log)
275                 add_log_sample(td, td->bw_log, rate, ddir);
276
277         gettimeofday(&td->stat_sample_time[ddir], NULL);
278         td->stat_io_bytes[ddir] = td->this_io_bytes[ddir];
279 }
280
281 static int get_next_offset(struct thread_data *td, unsigned long long *offset)
282 {
283         unsigned long long b, rb;
284         long r;
285
286         if (!td->sequential) {
287                 unsigned long max_blocks = td->io_size / td->min_bs;
288                 int loops = 50;
289
290                 do {
291                         lrand48_r(&td->random_state, &r);
292                         b = ((max_blocks - 1) * r / (RAND_MAX+1.0));
293                         rb = b + (td->file_offset / td->min_bs);
294                         loops--;
295                 } while (!random_map_free(td, rb) && loops);
296
297                 if (!loops) {
298                         if (get_next_free_block(td, &b))
299                                 return 1;
300                 }
301         } else
302                 b = td->last_pos / td->min_bs;
303
304         *offset = (b * td->min_bs) + td->file_offset;
305         if (*offset > td->real_file_size)
306                 return 1;
307
308         return 0;
309 }
310
311 static unsigned int get_next_buflen(struct thread_data *td)
312 {
313         unsigned int buflen;
314         long r;
315
316         if (td->min_bs == td->max_bs)
317                 buflen = td->min_bs;
318         else {
319                 lrand48_r(&td->bsrange_state, &r);
320                 buflen = (1 + (double) (td->max_bs - 1) * r / (RAND_MAX + 1.0));
321                 buflen = (buflen + td->min_bs - 1) & ~(td->min_bs - 1);
322         }
323
324         if (buflen > td->io_size - td->this_io_bytes[td->ddir])
325                 buflen = td->io_size - td->this_io_bytes[td->ddir];
326
327         return buflen;
328 }
329
330 /*
331  * busy looping version for the last few usec
332  */
333 static void __usec_sleep(unsigned int usec)
334 {
335         struct timeval start;
336
337         gettimeofday(&start, NULL);
338         while (utime_since_now(&start) < usec)
339                 nop;
340 }
341
342 static void usec_sleep(struct thread_data *td, unsigned long usec)
343 {
344         struct timespec req, rem;
345
346         req.tv_sec = usec / 1000000;
347         req.tv_nsec = usec * 1000 - req.tv_sec * 1000000;
348
349         do {
350                 if (usec < 5000) {
351                         __usec_sleep(usec);
352                         break;
353                 }
354
355                 rem.tv_sec = rem.tv_nsec = 0;
356                 if (nanosleep(&req, &rem) < 0)
357                         break;
358
359                 if ((rem.tv_sec + rem.tv_nsec) == 0)
360                         break;
361
362                 req.tv_nsec = rem.tv_nsec;
363                 req.tv_sec = rem.tv_sec;
364
365                 usec = rem.tv_sec * 1000000 + rem.tv_nsec / 1000;
366         } while (!td->terminate);
367 }
368
369 static void rate_throttle(struct thread_data *td, unsigned long time_spent,
370                           unsigned int bytes)
371 {
372         unsigned long usec_cycle;
373
374         if (!td->rate)
375                 return;
376
377         usec_cycle = td->rate_usec_cycle * (bytes / td->min_bs);
378
379         if (time_spent < usec_cycle) {
380                 unsigned long s = usec_cycle - time_spent;
381
382                 td->rate_pending_usleep += s;
383                 if (td->rate_pending_usleep >= 100000) {
384                         usec_sleep(td, td->rate_pending_usleep);
385                         td->rate_pending_usleep = 0;
386                 }
387         } else {
388                 long overtime = time_spent - usec_cycle;
389
390                 td->rate_pending_usleep -= overtime;
391         }
392 }
393
394 static int check_min_rate(struct thread_data *td, struct timeval *now)
395 {
396         unsigned long spent;
397         unsigned long rate;
398         int ddir = td->ddir;
399
400         /*
401          * allow a 2 second settle period in the beginning
402          */
403         if (mtime_since(&td->start, now) < 2000)
404                 return 0;
405
406         /*
407          * if rate blocks is set, sample is running
408          */
409         if (td->rate_bytes) {
410                 spent = mtime_since(&td->lastrate, now);
411                 if (spent < td->ratecycle)
412                         return 0;
413
414                 rate = (td->this_io_bytes[ddir] - td->rate_bytes) / spent;
415                 if (rate < td->ratemin) {
416                         printf("Client%d: min rate %d not met, got %ldKiB/sec\n", td->thread_number, td->ratemin, rate);
417                         if (rate_quit)
418                                 terminate_threads(td->groupid);
419                         return 1;
420                 }
421         }
422
423         td->rate_bytes = td->this_io_bytes[ddir];
424         memcpy(&td->lastrate, now, sizeof(*now));
425         return 0;
426 }
427
428 static inline int runtime_exceeded(struct thread_data *td, struct timeval *t)
429 {
430         if (!td->timeout)
431                 return 0;
432         if (mtime_since(&td->epoch, t) >= td->timeout * 1000)
433                 return 1;
434
435         return 0;
436 }
437
438 static void fill_random_bytes(struct thread_data *td,
439                               unsigned char *p, unsigned int len)
440 {
441         unsigned int todo;
442         double r;
443
444         while (len) {
445                 drand48_r(&td->verify_state, &r);
446
447                 /*
448                  * lrand48_r seems to be broken and only fill the bottom
449                  * 32-bits, even on 64-bit archs with 64-bit longs
450                  */
451                 todo = sizeof(r);
452                 if (todo > len)
453                         todo = len;
454
455                 memcpy(p, &r, todo);
456
457                 len -= todo;
458                 p += todo;
459         }
460 }
461
462 static void hexdump(void *buffer, int len)
463 {
464         unsigned char *p = buffer;
465         int i;
466
467         for (i = 0; i < len; i++)
468                 printf("%02x", p[i]);
469         printf("\n");
470 }
471
472 static int verify_io_u_crc32(struct verify_header *hdr, struct io_u *io_u)
473 {
474         unsigned char *p = (unsigned char *) io_u->buf;
475         unsigned long c;
476         int ret;
477
478         p += sizeof(*hdr);
479         c = crc32(p, hdr->len - sizeof(*hdr));
480         ret = c != hdr->crc32;
481
482         if (ret) {
483                 fprintf(stderr, "crc32: verify failed at %llu/%u\n", io_u->offset, io_u->buflen);
484                 fprintf(stderr, "crc32: wanted %lx, got %lx\n", hdr->crc32, c);
485         }
486
487         return ret;
488 }
489
490 static int verify_io_u_md5(struct verify_header *hdr, struct io_u *io_u)
491 {
492         unsigned char *p = (unsigned char *) io_u->buf;
493         struct md5_ctx md5_ctx;
494         int ret;
495
496         memset(&md5_ctx, 0, sizeof(md5_ctx));
497         p += sizeof(*hdr);
498         md5_update(&md5_ctx, p, hdr->len - sizeof(*hdr));
499
500         ret = memcmp(hdr->md5_digest, md5_ctx.hash, sizeof(md5_ctx.hash));
501         if (ret) {
502                 fprintf(stderr, "md5: verify failed at %llu/%u\n", io_u->offset, io_u->buflen);
503                 hexdump(hdr->md5_digest, sizeof(hdr->md5_digest));
504                 hexdump(md5_ctx.hash, sizeof(md5_ctx.hash));
505         }
506
507         return ret;
508 }
509
510 static int verify_io_u(struct io_u *io_u)
511 {
512         struct verify_header *hdr = (struct verify_header *) io_u->buf;
513         int ret;
514
515         if (hdr->fio_magic != FIO_HDR_MAGIC)
516                 return 1;
517
518         if (hdr->verify_type == VERIFY_MD5)
519                 ret = verify_io_u_md5(hdr, io_u);
520         else if (hdr->verify_type == VERIFY_CRC32)
521                 ret = verify_io_u_crc32(hdr, io_u);
522         else {
523                 fprintf(stderr, "Bad verify type %d\n", hdr->verify_type);
524                 ret = 1;
525         }
526
527         return ret;
528 }
529
530 static void fill_crc32(struct verify_header *hdr, void *p, unsigned int len)
531 {
532         hdr->crc32 = crc32(p, len);
533 }
534
535 static void fill_md5(struct verify_header *hdr, void *p, unsigned int len)
536 {
537         struct md5_ctx md5_ctx;
538
539         memset(&md5_ctx, 0, sizeof(md5_ctx));
540         md5_update(&md5_ctx, p, len);
541         memcpy(hdr->md5_digest, md5_ctx.hash, sizeof(md5_ctx.hash));
542 }
543
544 unsigned int hweight32(unsigned int w)
545 {
546         unsigned int res = w - ((w >> 1) & 0x55555555);
547
548         res = (res & 0x33333333) + ((res >> 2) & 0x33333333);
549         res = (res + (res >> 4)) & 0x0F0F0F0F;
550         res = res + (res >> 8);
551
552         return (res + (res >> 16)) & 0x000000FF;
553 }
554
555 unsigned long hweight64(unsigned long long w)
556 {
557 #if __WORDSIZE == 32
558         return hweight32((unsigned int)(w >> 32)) + hweight32((unsigned int)w);
559 #elif __WORDSIZE == 64
560         unsigned long long v = w - ((w >> 1) & 0x5555555555555555ul);
561
562         v = (v & 0x3333333333333333ul) + ((v >> 2) & 0x3333333333333333ul);
563         v = (v + (v >> 4)) & 0x0F0F0F0F0F0F0F0Ful;
564         v = v + (v >> 8);
565         v = v + (v >> 16);
566
567         return (v + (v >> 32)) & 0x00000000000000FFul;
568 #else
569 #error __WORDSIZE not defined
570 #endif
571 }
572
573 static int get_rw_ddir(struct thread_data *td)
574 {
575         /*
576          * perhaps cheasy, but use the hamming weight of the position
577          * as a randomizer for data direction.
578          */
579         if (td_rw(td))
580                 return hweight64(td->last_pos) & 1;
581         else if (td_read(td))
582                 return DDIR_READ;
583         else
584                 return DDIR_WRITE;
585 }
586
587 /*
588  * fill body of io_u->buf with random data and add a header with the
589  * (eg) sha1sum of that data.
590  */
591 static void populate_io_u(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
592 {
593         unsigned char *p = (unsigned char *) io_u->buf;
594         struct verify_header hdr;
595
596         hdr.fio_magic = FIO_HDR_MAGIC;
597         hdr.len = io_u->buflen;
598         p += sizeof(hdr);
599         fill_random_bytes(td, p, io_u->buflen - sizeof(hdr));
600
601         if (td->verify == VERIFY_MD5) {
602                 fill_md5(&hdr, p, io_u->buflen - sizeof(hdr));
603                 hdr.verify_type = VERIFY_MD5;
604         } else {
605                 fill_crc32(&hdr, p, io_u->buflen - sizeof(hdr));
606                 hdr.verify_type = VERIFY_CRC32;
607         }
608
609         memcpy(io_u->buf, &hdr, sizeof(hdr));
610 }
611
612 static int td_io_prep(struct thread_data *td, struct io_u *io_u, int read)
613 {
614         if (read)
615                 io_u->ddir = DDIR_READ;
616         else
617                 io_u->ddir = DDIR_WRITE;
618
619         if (td->io_prep && td->io_prep(td, io_u))
620                 return 1;
621
622         return 0;
623 }
624
625 void put_io_u(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
626 {
627         list_del(&io_u->list);
628         list_add(&io_u->list, &td->io_u_freelist);
629         td->cur_depth--;
630 }
631
632 #define queue_full(td)  (list_empty(&(td)->io_u_freelist))
633
634 struct io_u *__get_io_u(struct thread_data *td)
635 {
636         struct io_u *io_u;
637
638         if (queue_full(td))
639                 return NULL;
640
641         io_u = list_entry(td->io_u_freelist.next, struct io_u, list);
642         io_u->error = 0;
643         io_u->resid = 0;
644         list_del(&io_u->list);
645         list_add(&io_u->list, &td->io_u_busylist);
646         td->cur_depth++;
647         return io_u;
648 }
649
650 static struct io_u *get_io_u(struct thread_data *td)
651 {
652         struct io_u *io_u;
653
654         io_u = __get_io_u(td);
655         if (!io_u)
656                 return NULL;
657
658         if (td->zone_bytes >= td->zone_size) {
659                 td->zone_bytes = 0;
660                 td->last_pos += td->zone_skip;
661         }
662
663         if (get_next_offset(td, &io_u->offset)) {
664                 put_io_u(td, io_u);
665                 return NULL;
666         }
667
668         io_u->buflen = get_next_buflen(td);
669         if (!io_u->buflen) {
670                 put_io_u(td, io_u);
671                 return NULL;
672         }
673
674         if (io_u->buflen + io_u->offset > td->real_file_size)
675                 io_u->buflen = td->real_file_size - io_u->offset;
676
677         if (!io_u->buflen) {
678                 put_io_u(td, io_u);
679                 return NULL;
680         }
681
682         if (!td->sequential)
683                 mark_random_map(td, io_u);
684
685         td->last_pos += io_u->buflen;
686
687         if (td->verify != VERIFY_NONE)
688                 populate_io_u(td, io_u);
689
690         if (td_io_prep(td, io_u, get_rw_ddir(td))) {
691                 put_io_u(td, io_u);
692                 return NULL;
693         }
694
695         gettimeofday(&io_u->start_time, NULL);
696         return io_u;
697 }
698
699 static inline void td_set_runstate(struct thread_data *td, int runstate)
700 {
701         td->old_runstate = td->runstate;
702         td->runstate = runstate;
703 }
704
705 static int get_next_verify(struct thread_data *td,
706                            unsigned long long *offset, unsigned int *len)
707 {
708         struct io_piece *ipo;
709
710         if (list_empty(&td->io_hist_list))
711                 return 1;
712
713         ipo = list_entry(td->io_hist_list.next, struct io_piece, list);
714         list_del(&ipo->list);
715
716         *offset = ipo->offset;
717         *len = ipo->len;
718         free(ipo);
719         return 0;
720 }
721
722 static void prune_io_piece_log(struct thread_data *td)
723 {
724         struct io_piece *ipo;
725
726         while (!list_empty(&td->io_hist_list)) {
727                 ipo = list_entry(td->io_hist_list.next, struct io_piece, list);
728
729                 list_del(&ipo->list);
730                 free(ipo);
731         }
732 }
733
734 /*
735  * log a succesful write, so we can unwind the log for verify
736  */
737 static void log_io_piece(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
738 {
739         struct io_piece *ipo = malloc(sizeof(struct io_piece));
740         struct list_head *entry;
741
742         INIT_LIST_HEAD(&ipo->list);
743         ipo->offset = io_u->offset;
744         ipo->len = io_u->buflen;
745
746         /*
747          * for random io where the writes extend the file, it will typically
748          * be laid out with the block scattered as written. it's faster to
749          * read them in in that order again, so don't sort
750          */
751         if (td->sequential || !td->overwrite) {
752                 list_add_tail(&ipo->list, &td->io_hist_list);
753                 return;
754         }
755
756         /*
757          * for random io, sort the list so verify will run faster
758          */
759         entry = &td->io_hist_list;
760         while ((entry = entry->prev) != &td->io_hist_list) {
761                 struct io_piece *__ipo = list_entry(entry, struct io_piece, list);
762
763                 if (__ipo->offset < ipo->offset)
764                         break;
765         }
766
767         list_add(&ipo->list, entry);
768 }
769
770 static int sync_td(struct thread_data *td)
771 {
772         if (td->io_sync)
773                 return td->io_sync(td);
774
775         return 0;
776 }
777
778 static int io_u_getevents(struct thread_data *td, int min, int max,
779                           struct timespec *t)
780 {
781         return td->io_getevents(td, min, max, t);
782 }
783
784 static int io_u_queue(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
785 {
786         gettimeofday(&io_u->issue_time, NULL);
787
788         return td->io_queue(td, io_u);
789 }
790
791 #define iocb_time(iocb) ((unsigned long) (iocb)->data)
792
793 static void io_completed(struct thread_data *td, struct io_u *io_u,
794                          struct io_completion_data *icd)
795 {
796         struct timeval e;
797         unsigned long msec;
798
799         gettimeofday(&e, NULL);
800
801         if (!io_u->error) {
802                 unsigned int bytes = io_u->buflen - io_u->resid;
803                 const int idx = io_u->ddir;
804
805                 td->io_blocks[idx]++;
806                 td->io_bytes[idx] += bytes;
807                 td->zone_bytes += bytes;
808                 td->this_io_bytes[idx] += bytes;
809
810                 msec = mtime_since(&io_u->issue_time, &e);
811
812                 add_clat_sample(td, idx, msec);
813                 add_bw_sample(td, idx);
814
815                 if ((td_rw(td) || td_write(td)) && idx == DDIR_WRITE)
816                         log_io_piece(td, io_u);
817
818                 icd->bytes_done[idx] += bytes;
819         } else
820                 icd->error = io_u->error;
821 }
822
823 static void ios_completed(struct thread_data *td,struct io_completion_data *icd)
824 {
825         struct io_u *io_u;
826         int i;
827
828         icd->error = 0;
829         icd->bytes_done[0] = icd->bytes_done[1] = 0;
830
831         for (i = 0; i < icd->nr; i++) {
832                 io_u = td->io_event(td, i);
833
834                 io_completed(td, io_u, icd);
835                 put_io_u(td, io_u);
836         }
837 }
838
839 static void cleanup_pending_aio(struct thread_data *td)
840 {
841         struct timespec ts = { .tv_sec = 0, .tv_nsec = 0};
842         struct list_head *entry, *n;
843         struct io_completion_data icd;
844         struct io_u *io_u;
845         int r;
846
847         /*
848          * get immediately available events, if any
849          */
850         r = io_u_getevents(td, 0, td->cur_depth, &ts);
851         if (r > 0) {
852                 icd.nr = r;
853                 ios_completed(td, &icd);
854         }
855
856         /*
857          * now cancel remaining active events
858          */
859         if (td->io_cancel) {
860                 list_for_each_safe(entry, n, &td->io_u_busylist) {
861                         io_u = list_entry(entry, struct io_u, list);
862
863                         r = td->io_cancel(td, io_u);
864                         if (!r)
865                                 put_io_u(td, io_u);
866                 }
867         }
868
869         if (td->cur_depth) {
870                 r = io_u_getevents(td, td->cur_depth, td->cur_depth, NULL);
871                 if (r > 0) {
872                         icd.nr = r;
873                         ios_completed(td, &icd);
874                 }
875         }
876 }
877
878 static int do_io_u_verify(struct thread_data *td, struct io_u **io_u)
879 {
880         struct io_u *v_io_u = *io_u;
881         int ret = 0;
882
883         if (v_io_u) {
884                 ret = verify_io_u(v_io_u);
885                 put_io_u(td, v_io_u);
886                 *io_u = NULL;
887         }
888
889         return ret;
890 }
891
892 static void do_verify(struct thread_data *td)
893 {
894         struct timeval t;
895         struct io_u *io_u, *v_io_u = NULL;
896         struct io_completion_data icd;
897         int ret;
898
899         td_set_runstate(td, TD_VERIFYING);
900
901         do {
902                 if (td->terminate)
903                         break;
904
905                 gettimeofday(&t, NULL);
906                 if (runtime_exceeded(td, &t))
907                         break;
908
909                 io_u = __get_io_u(td);
910                 if (!io_u)
911                         break;
912
913                 if (get_next_verify(td, &io_u->offset, &io_u->buflen)) {
914                         put_io_u(td, io_u);
915                         break;
916                 }
917
918                 if (td_io_prep(td, io_u, 1)) {
919                         put_io_u(td, io_u);
920                         break;
921                 }
922
923                 ret = io_u_queue(td, io_u);
924                 if (ret) {
925                         put_io_u(td, io_u);
926                         td_verror(td, ret);
927                         break;
928                 }
929
930                 /*
931                  * we have one pending to verify, do that while
932                  * we are doing io on the next one
933                  */
934                 if (do_io_u_verify(td, &v_io_u))
935                         break;
936
937                 ret = io_u_getevents(td, 1, 1, NULL);
938                 if (ret != 1) {
939                         if (ret < 0)
940                                 td_verror(td, ret);
941                         break;
942                 }
943
944                 v_io_u = td->io_event(td, 0);
945                 icd.nr = 1;
946                 icd.error = 0;
947                 io_completed(td, v_io_u, &icd);
948
949                 if (icd.error) {
950                         td_verror(td, icd.error);
951                         put_io_u(td, v_io_u);
952                         v_io_u = NULL;
953                         break;
954                 }
955
956                 /*
957                  * if we can't submit more io, we need to verify now
958                  */
959                 if (queue_full(td) && do_io_u_verify(td, &v_io_u))
960                         break;
961
962         } while (1);
963
964         do_io_u_verify(td, &v_io_u);
965
966         if (td->cur_depth)
967                 cleanup_pending_aio(td);
968
969         td_set_runstate(td, TD_RUNNING);
970 }
971
972 static void do_io(struct thread_data *td)
973 {
974         struct io_completion_data icd;
975         struct timeval s, e;
976         unsigned long usec;
977
978         while (td->this_io_bytes[td->ddir] < td->io_size) {
979                 struct timespec ts = { .tv_sec = 0, .tv_nsec = 0};
980                 struct timespec *timeout;
981                 int ret, min_evts = 0;
982                 struct io_u *io_u;
983
984                 if (td->terminate)
985                         break;
986
987                 io_u = get_io_u(td);
988                 if (!io_u)
989                         break;
990
991                 memcpy(&s, &io_u->start_time, sizeof(s));
992
993                 ret = io_u_queue(td, io_u);
994                 if (ret) {
995                         put_io_u(td, io_u);
996                         td_verror(td, ret);
997                         break;
998                 }
999
1000                 add_slat_sample(td, io_u->ddir, mtime_since(&io_u->start_time, &io_u->issue_time));
1001
1002                 if (td->cur_depth < td->iodepth) {
1003                         timeout = &ts;
1004                         min_evts = 0;
1005                 } else {
1006                         timeout = NULL;
1007                         min_evts = 1;
1008                 }
1009
1010                 ret = io_u_getevents(td, min_evts, td->cur_depth, timeout);
1011                 if (ret < 0) {
1012                         td_verror(td, ret);
1013                         break;
1014                 } else if (!ret)
1015                         continue;
1016
1017                 icd.nr = ret;
1018                 ios_completed(td, &icd);
1019                 if (icd.error) {
1020                         td_verror(td, icd.error);
1021                         break;
1022                 }
1023
1024                 /*
1025                  * the rate is batched for now, it should work for batches
1026                  * of completions except the very first one which may look
1027                  * a little bursty
1028                  */
1029                 gettimeofday(&e, NULL);
1030                 usec = utime_since(&s, &e);
1031
1032                 rate_throttle(td, usec, icd.bytes_done[td->ddir]);
1033
1034                 if (check_min_rate(td, &e)) {
1035                         td_verror(td, ENOMEM);
1036                         break;
1037                 }
1038
1039                 if (runtime_exceeded(td, &e))
1040                         break;
1041
1042                 if (td->thinktime)
1043                         usec_sleep(td, td->thinktime);
1044
1045                 if (should_fsync(td) && td->fsync_blocks &&
1046                     (td->io_blocks[DDIR_WRITE] % td->fsync_blocks) == 0)
1047                         sync_td(td);
1048         }
1049
1050         if (td->cur_depth)
1051                 cleanup_pending_aio(td);
1052
1053         if (should_fsync(td) && td->fsync_blocks)
1054                 sync_td(td);
1055 }
1056
1057 static void cleanup_io(struct thread_data *td)
1058 {
1059         if (td->io_cleanup)
1060                 td->io_cleanup(td);
1061 }
1062
1063 static int init_io(struct thread_data *td)
1064 {
1065         if (td->io_engine == FIO_SYNCIO)
1066                 return fio_syncio_init(td);
1067         else if (td->io_engine == FIO_MMAPIO)
1068                 return fio_mmapio_init(td);
1069         else if (td->io_engine == FIO_LIBAIO)
1070                 return fio_libaio_init(td);
1071         else if (td->io_engine == FIO_POSIXAIO)
1072                 return fio_posixaio_init(td);
1073         else if (td->io_engine == FIO_SGIO)
1074                 return fio_sgio_init(td);
1075         else {
1076                 fprintf(stderr, "bad io_engine %d\n", td->io_engine);
1077                 return 1;
1078         }
1079 }
1080
1081 static void cleanup_io_u(struct thread_data *td)
1082 {
1083         struct list_head *entry, *n;
1084         struct io_u *io_u;
1085
1086         list_for_each_safe(entry, n, &td->io_u_freelist) {
1087                 io_u = list_entry(entry, struct io_u, list);
1088
1089                 list_del(&io_u->list);
1090                 free(io_u);
1091         }
1092
1093         if (td->mem_type == MEM_MALLOC)
1094                 free(td->orig_buffer);
1095         else if (td->mem_type == MEM_SHM) {
1096                 struct shmid_ds sbuf;
1097
1098                 shmdt(td->orig_buffer);
1099                 shmctl(td->shm_id, IPC_RMID, &sbuf);
1100         } else if (td->mem_type == MEM_MMAP)
1101                 munmap(td->orig_buffer, td->orig_buffer_size);
1102         else
1103                 fprintf(stderr, "Bad memory type %d\n", td->mem_type);
1104
1105         td->orig_buffer = NULL;
1106 }
1107
1108 static int init_io_u(struct thread_data *td)
1109 {
1110         struct io_u *io_u;
1111         int i, max_units;
1112         char *p;
1113
1114         if (td->io_engine & FIO_SYNCIO)
1115                 max_units = 1;
1116         else
1117                 max_units = td->iodepth;
1118
1119         td->orig_buffer_size = td->max_bs * max_units + MASK;
1120
1121         if (td->mem_type == MEM_MALLOC)
1122                 td->orig_buffer = malloc(td->orig_buffer_size);
1123         else if (td->mem_type == MEM_SHM) {
1124                 td->shm_id = shmget(IPC_PRIVATE, td->orig_buffer_size, IPC_CREAT | 0600);
1125                 if (td->shm_id < 0) {
1126                         td_verror(td, errno);
1127                         perror("shmget");
1128                         return 1;
1129                 }
1130
1131                 td->orig_buffer = shmat(td->shm_id, NULL, 0);
1132                 if (td->orig_buffer == (void *) -1) {
1133                         td_verror(td, errno);
1134                         perror("shmat");
1135                         td->orig_buffer = NULL;
1136                         return 1;
1137                 }
1138         } else if (td->mem_type == MEM_MMAP) {
1139                 td->orig_buffer = mmap(NULL, td->orig_buffer_size, PROT_READ | PROT_WRITE, MAP_PRIVATE | OS_MAP_ANON, 0, 0);
1140                 if (td->orig_buffer == MAP_FAILED) {
1141                         td_verror(td, errno);
1142                         perror("mmap");
1143                         td->orig_buffer = NULL;
1144                         return 1;
1145                 }
1146         }
1147
1148         INIT_LIST_HEAD(&td->io_u_freelist);
1149         INIT_LIST_HEAD(&td->io_u_busylist);
1150         INIT_LIST_HEAD(&td->io_hist_list);
1151
1152         p = ALIGN(td->orig_buffer);
1153         for (i = 0; i < max_units; i++) {
1154                 io_u = malloc(sizeof(*io_u));
1155                 memset(io_u, 0, sizeof(*io_u));
1156                 INIT_LIST_HEAD(&io_u->list);
1157
1158                 io_u->buf = p + td->max_bs * i;
1159                 io_u->index = i;
1160                 list_add(&io_u->list, &td->io_u_freelist);
1161         }
1162
1163         return 0;
1164 }
1165
1166 static int create_file(struct thread_data *td, unsigned long long size,
1167                        int extend)
1168 {
1169         unsigned long long left;
1170         unsigned int bs;
1171         int r, oflags;
1172         char *b;
1173
1174         /*
1175          * unless specifically asked for overwrite, let normal io extend it
1176          */
1177         if (td_write(td) && !td->overwrite)
1178                 return 0;
1179
1180         if (!size) {
1181                 fprintf(stderr, "Need size for create\n");
1182                 td_verror(td, EINVAL);
1183                 return 1;
1184         }
1185
1186         if (!extend) {
1187                 oflags = O_CREAT | O_TRUNC;
1188                 printf("Client%d: Laying out IO file (%LuMiB)\n", td->thread_number, size >> 20);
1189         } else {
1190                 oflags = O_APPEND;
1191                 printf("Client%d: Extending IO file (%Lu -> %LuMiB)\n", td->thread_number, (td->file_size - size) >> 20, td->file_size >> 20);
1192         }
1193
1194         td->fd = open(td->file_name, O_WRONLY | oflags, 0644);
1195         if (td->fd < 0) {
1196                 td_verror(td, errno);
1197                 return 1;
1198         }
1199
1200         if (!extend && ftruncate(td->fd, td->file_size) == -1) {
1201                 td_verror(td, errno);
1202                 return 1;
1203         }
1204
1205         td->io_size = td->file_size;
1206         b = malloc(td->max_bs);
1207         memset(b, 0, td->max_bs);
1208
1209         left = size;
1210         while (left && !td->terminate) {
1211                 bs = td->max_bs;
1212                 if (bs > left)
1213                         bs = left;
1214
1215                 r = write(td->fd, b, bs);
1216
1217                 if (r == (int) bs) {
1218                         left -= bs;
1219                         continue;
1220                 } else {
1221                         if (r < 0)
1222                                 td_verror(td, errno);
1223                         else
1224                                 td_verror(td, EIO);
1225
1226                         break;
1227                 }
1228         }
1229
1230         if (td->terminate)
1231                 unlink(td->file_name);
1232         else if (td->create_fsync)
1233                 fsync(td->fd);
1234
1235         close(td->fd);
1236         td->fd = -1;
1237         free(b);
1238         return 0;
1239 }
1240
1241 static int file_size(struct thread_data *td)
1242 {
1243         struct stat st;
1244
1245         if (fstat(td->fd, &st) == -1) {
1246                 td_verror(td, errno);
1247                 return 1;
1248         }
1249
1250         td->real_file_size = st.st_size;
1251
1252         if (!td->file_size || td->file_size > td->real_file_size)
1253                 td->file_size = td->real_file_size;
1254
1255         td->file_size -= td->file_offset;
1256         return 0;
1257 }
1258
1259 static int bdev_size(struct thread_data *td)
1260 {
1261         unsigned long long bytes;
1262         int r;
1263
1264         r = blockdev_size(td->fd, &bytes);
1265         if (r) {
1266                 td_verror(td, r);
1267                 return 1;
1268         }
1269
1270         td->real_file_size = bytes;
1271
1272         /*
1273          * no extend possibilities, so limit size to device size if too large
1274          */
1275         if (!td->file_size || td->file_size > td->real_file_size)
1276                 td->file_size = td->real_file_size;
1277
1278         td->file_size -= td->file_offset;
1279         return 0;
1280 }
1281
1282 static int get_file_size(struct thread_data *td)
1283 {
1284         int ret = 0;
1285
1286         if (td->filetype == FIO_TYPE_FILE)
1287                 ret = file_size(td);
1288         else if (td->filetype == FIO_TYPE_BD)
1289                 ret = bdev_size(td);
1290         else
1291                 td->real_file_size = -1;
1292
1293         if (ret)
1294                 return ret;
1295
1296         if (td->file_offset > td->real_file_size) {
1297                 fprintf(stderr, "Client%d: offset extends end (%Lu > %Lu)\n", td->thread_number, td->file_offset, td->real_file_size);
1298                 return 1;
1299         }
1300
1301         td->io_size = td->file_size;
1302         if (td->io_size == 0) {
1303                 fprintf(stderr, "Client%d: no io blocks\n", td->thread_number);
1304                 td_verror(td, EINVAL);
1305                 return 1;
1306         }
1307
1308         if (!td->zone_size)
1309                 td->zone_size = td->io_size;
1310
1311         td->total_io_size = td->io_size * td->loops;
1312         return 0;
1313 }
1314
1315 static int setup_file_mmap(struct thread_data *td)
1316 {
1317         int flags;
1318
1319         if (td_rw(td))
1320                 flags = PROT_READ | PROT_WRITE;
1321         else if (td_write(td)) {
1322                 flags = PROT_WRITE;
1323
1324                 if (td->verify != VERIFY_NONE)
1325                         flags |= PROT_READ;
1326         } else
1327                 flags = PROT_READ;
1328
1329         td->mmap = mmap(NULL, td->file_size, flags, MAP_SHARED, td->fd, td->file_offset);
1330         if (td->mmap == MAP_FAILED) {
1331                 td->mmap = NULL;
1332                 td_verror(td, errno);
1333                 return 1;
1334         }
1335
1336         if (td->invalidate_cache) {
1337                 if (madvise(td->mmap, td->file_size, MADV_DONTNEED) < 0) {
1338                         td_verror(td, errno);
1339                         return 1;
1340                 }
1341         }
1342
1343         if (td->sequential) {
1344                 if (madvise(td->mmap, td->file_size, MADV_SEQUENTIAL) < 0) {
1345                         td_verror(td, errno);
1346                         return 1;
1347                 }
1348         } else {
1349                 if (madvise(td->mmap, td->file_size, MADV_RANDOM) < 0) {
1350                         td_verror(td, errno);
1351                         return 1;
1352                 }
1353         }
1354
1355         return 0;
1356 }
1357
1358 static int setup_file_plain(struct thread_data *td)
1359 {
1360         if (td->invalidate_cache) {
1361                 if (fadvise(td->fd, td->file_offset, td->file_size, POSIX_FADV_DONTNEED) < 0) {
1362                         td_verror(td, errno);
1363                         return 1;
1364                 }
1365         }
1366
1367         if (td->sequential) {
1368                 if (fadvise(td->fd, td->file_offset, td->file_size, POSIX_FADV_SEQUENTIAL) < 0) {
1369                         td_verror(td, errno);
1370                         return 1;
1371                 }
1372         } else {
1373                 if (fadvise(td->fd, td->file_offset, td->file_size, POSIX_FADV_RANDOM) < 0) {
1374                         td_verror(td, errno);
1375                         return 1;
1376                 }
1377         }
1378
1379         return 0;
1380 }
1381
1382 static int setup_file(struct thread_data *td)
1383 {
1384         struct stat st;
1385         int flags = 0;
1386
1387         if (stat(td->file_name, &st) == -1) {
1388                 if (errno != ENOENT) {
1389                         td_verror(td, errno);
1390                         return 1;
1391                 }
1392                 if (!td->create_file) {
1393                         td_verror(td, ENOENT);
1394                         return 1;
1395                 }
1396                 if (create_file(td, td->file_size, 0))
1397                         return 1;
1398         } else if (td->filetype == FIO_TYPE_FILE) {
1399                 if (st.st_size < (off_t) td->file_size) {
1400                         if (create_file(td, td->file_size - st.st_size, 1))
1401                                 return 1;
1402                 }
1403         }
1404
1405         if (td->odirect)
1406                 flags |= O_DIRECT;
1407
1408         if (td_write(td) || td_rw(td)) {
1409                 if (td->filetype == FIO_TYPE_FILE) {
1410                         if (!td->overwrite)
1411                                 flags |= O_TRUNC;
1412
1413                         flags |= O_CREAT;
1414                 }
1415                 if (td->sync_io)
1416                         flags |= O_SYNC;
1417
1418                 flags |= O_RDWR;
1419
1420                 td->fd = open(td->file_name, flags, 0600);
1421         } else {
1422                 if (td->filetype == FIO_TYPE_CHAR)
1423                         flags |= O_RDWR;
1424                 else
1425                         flags |= O_RDONLY;
1426
1427                 td->fd = open(td->file_name, flags);
1428         }
1429
1430         if (td->fd == -1) {
1431                 td_verror(td, errno);
1432                 return 1;
1433         }
1434
1435         if (get_file_size(td))
1436                 return 1;
1437
1438         if (td->io_engine != FIO_MMAPIO)
1439                 return setup_file_plain(td);
1440         else
1441                 return setup_file_mmap(td);
1442 }
1443
1444 static int check_dev_match(dev_t dev, char *path)
1445 {
1446         unsigned int major, minor;
1447         char line[256], *p;
1448         FILE *f;
1449
1450         f = fopen(path, "r");
1451         if (!f) {
1452                 perror("open path");
1453                 return 1;
1454         }
1455
1456         p = fgets(line, sizeof(line), f);
1457         if (!p) {
1458                 fclose(f);
1459                 return 1;
1460         }
1461
1462         if (sscanf(p, "%u:%u", &major, &minor) != 2) {
1463                 fclose(f);
1464                 return 1;
1465         }
1466
1467         if (((major << 8) | minor) == dev) {
1468                 fclose(f);
1469                 return 0;
1470         }
1471
1472         fclose(f);
1473         return 1;
1474 }
1475
1476 static int find_block_dir(dev_t dev, char *path)
1477 {
1478         struct dirent *dir;
1479         struct stat st;
1480         int found = 0;
1481         DIR *D;
1482
1483         D = opendir(path);
1484         if (!D)
1485                 return 0;
1486
1487         while ((dir = readdir(D)) != NULL) {
1488                 char full_path[256];
1489
1490                 if (!strcmp(dir->d_name, ".") || !strcmp(dir->d_name, ".."))
1491                         continue;
1492                 if (!strcmp(dir->d_name, "device"))
1493                         continue;
1494
1495                 sprintf(full_path, "%s/%s", path, dir->d_name);
1496
1497                 if (!strcmp(dir->d_name, "dev")) {
1498                         if (!check_dev_match(dev, full_path)) {
1499                                 found = 1;
1500                                 break;
1501                         }
1502                 }
1503
1504                 if (stat(full_path, &st) == -1) {
1505                         perror("stat");
1506                         break;
1507                 }
1508
1509                 if (!S_ISDIR(st.st_mode) || S_ISLNK(st.st_mode))
1510                         continue;
1511
1512                 found = find_block_dir(dev, full_path);
1513                 if (found) {
1514                         strcpy(path, full_path);
1515                         break;
1516                 }
1517         }
1518
1519         closedir(D);
1520         return found;
1521 }
1522
1523 static int get_io_ticks(struct disk_util *du, struct disk_util_stat *dus)
1524 {
1525         unsigned in_flight;
1526         char line[256];
1527         FILE *f;
1528         char *p;
1529
1530         f = fopen(du->path, "r");
1531         if (!f)
1532                 return 1;
1533
1534         p = fgets(line, sizeof(line), f);
1535         if (!p) {
1536                 fclose(f);
1537                 return 1;
1538         }
1539
1540         if (sscanf(p, "%u %u %llu %u %u %u %llu %u %u %u %u\n", &dus->ios[0], &dus->merges[0], &dus->sectors[0], &dus->ticks[0], &dus->ios[1], &dus->merges[1], &dus->sectors[1], &dus->ticks[1], &in_flight, &dus->io_ticks, &dus->time_in_queue) != 11) {
1541                 fclose(f);
1542                 return 1;
1543         }
1544
1545         fclose(f);
1546         return 0;
1547 }
1548
1549 static void update_io_tick_disk(struct disk_util *du)
1550 {
1551         struct disk_util_stat __dus, *dus, *ldus;
1552         struct timeval t;
1553
1554         if (get_io_ticks(du, &__dus))
1555                 return;
1556
1557         dus = &du->dus;
1558         ldus = &du->last_dus;
1559
1560         dus->sectors[0] += (__dus.sectors[0] - ldus->sectors[0]);
1561         dus->sectors[1] += (__dus.sectors[1] - ldus->sectors[1]);
1562         dus->ios[0] += (__dus.ios[0] - ldus->ios[0]);
1563         dus->ios[1] += (__dus.ios[1] - ldus->ios[1]);
1564         dus->merges[0] += (__dus.merges[0] - ldus->merges[0]);
1565         dus->merges[1] += (__dus.merges[1] - ldus->merges[1]);
1566         dus->ticks[0] += (__dus.ticks[0] - ldus->ticks[0]);
1567         dus->ticks[1] += (__dus.ticks[1] - ldus->ticks[1]);
1568         dus->io_ticks += (__dus.io_ticks - ldus->io_ticks);
1569         dus->time_in_queue += (__dus.time_in_queue - ldus->time_in_queue);
1570
1571         gettimeofday(&t, NULL);
1572         du->msec += mtime_since(&du->time, &t);
1573         memcpy(&du->time, &t, sizeof(t));
1574         memcpy(ldus, &__dus, sizeof(__dus));
1575 }
1576
1577 static void update_io_ticks(void)
1578 {
1579         struct list_head *entry;
1580         struct disk_util *du;
1581
1582         list_for_each(entry, &disk_list) {
1583                 du = list_entry(entry, struct disk_util, list);
1584                 update_io_tick_disk(du);
1585         }
1586 }
1587
1588 static int disk_util_exists(dev_t dev)
1589 {
1590         struct list_head *entry;
1591         struct disk_util *du;
1592
1593         list_for_each(entry, &disk_list) {
1594                 du = list_entry(entry, struct disk_util, list);
1595
1596                 if (du->dev == dev)
1597                         return 1;
1598         }
1599
1600         return 0;
1601 }
1602
1603 static void disk_util_add(dev_t dev, char *path)
1604 {
1605         struct disk_util *du = malloc(sizeof(*du));
1606
1607         memset(du, 0, sizeof(*du));
1608         INIT_LIST_HEAD(&du->list);
1609         sprintf(du->path, "%s/stat", path);
1610         du->name = strdup(basename(path));
1611         du->dev = dev;
1612
1613         gettimeofday(&du->time, NULL);
1614         get_io_ticks(du, &du->last_dus);
1615
1616         list_add_tail(&du->list, &disk_list);
1617 }
1618
1619 static void init_disk_util(struct thread_data *td)
1620 {
1621         struct stat st;
1622         char foo[256], tmp[256];
1623         dev_t dev;
1624         char *p;
1625
1626         if (!td->do_disk_util)
1627                 return;
1628
1629         if (!stat(td->file_name, &st)) {
1630                 if (S_ISBLK(st.st_mode))
1631                         dev = st.st_rdev;
1632                 else
1633                         dev = st.st_dev;
1634         } else {
1635                 /*
1636                  * must be a file, open "." in that path
1637                  */
1638                 strcpy(foo, td->file_name);
1639                 p = dirname(foo);
1640                 if (stat(p, &st)) {
1641                         perror("disk util stat");
1642                         return;
1643                 }
1644
1645                 dev = st.st_dev;
1646         }
1647
1648         if (disk_util_exists(dev))
1649                 return;
1650                 
1651         sprintf(foo, "/sys/block");
1652         if (!find_block_dir(dev, foo))
1653                 return;
1654
1655         /*
1656          * for md/dm, there's no queue dir. we already have the right place
1657          */
1658         sprintf(tmp, "%s/stat", foo);
1659         if (stat(tmp, &st)) {
1660                 /*
1661                  * if this is inside a partition dir, jump back to parent
1662                  */
1663                 sprintf(tmp, "%s/queue", foo);
1664                 if (stat(tmp, &st)) {
1665                         p = dirname(foo);
1666                         sprintf(tmp, "%s/queue", p);
1667                         if (stat(tmp, &st)) {
1668                                 fprintf(stderr, "unknown sysfs layout\n");
1669                                 return;
1670                         }
1671                         sprintf(foo, "%s", p);
1672                 }
1673         }
1674
1675         disk_util_add(dev, foo);
1676 }
1677
1678 static void disk_util_timer_arm(void)
1679 {
1680         itimer.it_value.tv_sec = 0;
1681         itimer.it_value.tv_usec = DISK_UTIL_MSEC * 1000;
1682         setitimer(ITIMER_REAL, &itimer, NULL);
1683 }
1684
1685 static void clear_io_state(struct thread_data *td)
1686 {
1687         if (td->io_engine == FIO_SYNCIO)
1688                 lseek(td->fd, SEEK_SET, 0);
1689
1690         td->last_pos = 0;
1691         td->stat_io_bytes[0] = td->stat_io_bytes[1] = 0;
1692         td->this_io_bytes[0] = td->this_io_bytes[1] = 0;
1693         td->zone_bytes = 0;
1694
1695         if (td->file_map)
1696                 memset(td->file_map, 0, td->num_maps * sizeof(long));
1697 }
1698
1699 static void update_rusage_stat(struct thread_data *td)
1700 {
1701         if (!(td->runtime[0] + td->runtime[1]))
1702                 return;
1703
1704         getrusage(RUSAGE_SELF, &td->ru_end);
1705
1706         td->usr_time += mtime_since(&td->ru_start.ru_utime, &td->ru_end.ru_utime);
1707         td->sys_time += mtime_since(&td->ru_start.ru_stime, &td->ru_end.ru_stime);
1708         td->ctx += td->ru_end.ru_nvcsw + td->ru_end.ru_nivcsw - (td->ru_start.ru_nvcsw + td->ru_start.ru_nivcsw);
1709
1710         
1711         memcpy(&td->ru_start, &td->ru_end, sizeof(td->ru_end));
1712 }
1713
1714 static void *thread_main(void *data)
1715 {
1716         struct thread_data *td = data;
1717         int ret = 1;
1718
1719         if (!td->use_thread)
1720                 setsid();
1721
1722         td->pid = getpid();
1723
1724         if (init_io_u(td))
1725                 goto err;
1726
1727         if (fio_setaffinity(td) == -1) {
1728                 td_verror(td, errno);
1729                 goto err;
1730         }
1731
1732         if (init_io(td))
1733                 goto err;
1734
1735         if (td->ioprio) {
1736                 if (ioprio_set(IOPRIO_WHO_PROCESS, 0, td->ioprio) == -1) {
1737                         td_verror(td, errno);
1738                         goto err;
1739                 }
1740         }
1741
1742         sem_post(&startup_sem);
1743         sem_wait(&td->mutex);
1744
1745         if (!td->create_serialize && setup_file(td))
1746                 goto err;
1747
1748         if (init_random_state(td))
1749                 goto err;
1750
1751         gettimeofday(&td->epoch, NULL);
1752
1753         while (td->loops--) {
1754                 getrusage(RUSAGE_SELF, &td->ru_start);
1755                 gettimeofday(&td->start, NULL);
1756                 memcpy(&td->stat_sample_time, &td->start, sizeof(td->start));
1757
1758                 if (td->ratemin)
1759                         memcpy(&td->lastrate, &td->stat_sample_time, sizeof(td->lastrate));
1760
1761                 clear_io_state(td);
1762                 prune_io_piece_log(td);
1763
1764                 do_io(td);
1765
1766                 td->runtime[td->ddir] += mtime_since_now(&td->start);
1767                 if (td_rw(td))
1768                         td->runtime[td->ddir ^ 1] = td->runtime[td->ddir];
1769
1770                 update_rusage_stat(td);
1771
1772                 if (td->error || td->terminate)
1773                         break;
1774
1775                 if (td->verify == VERIFY_NONE)
1776                         continue;
1777
1778                 clear_io_state(td);
1779                 gettimeofday(&td->start, NULL);
1780
1781                 do_verify(td);
1782
1783                 td->runtime[DDIR_READ] += mtime_since_now(&td->start);
1784
1785                 if (td->error || td->terminate)
1786                         break;
1787         }
1788
1789         ret = 0;
1790
1791         if (td->bw_log)
1792                 finish_log(td, td->bw_log, "bw");
1793         if (td->slat_log)
1794                 finish_log(td, td->slat_log, "slat");
1795         if (td->clat_log)
1796                 finish_log(td, td->clat_log, "clat");
1797
1798         if (exitall_on_terminate)
1799                 terminate_threads(td->groupid);
1800
1801 err:
1802         if (td->fd != -1) {
1803                 close(td->fd);
1804                 td->fd = -1;
1805         }
1806         if (td->mmap)
1807                 munmap(td->mmap, td->file_size);
1808         cleanup_io(td);
1809         cleanup_io_u(td);
1810         if (ret) {
1811                 sem_post(&startup_sem);
1812                 sem_wait(&td->mutex);
1813         }
1814         td_set_runstate(td, TD_EXITED);
1815         return NULL;
1816
1817 }
1818
1819 static void *fork_main(int shmid, int offset)
1820 {
1821         struct thread_data *td;
1822         void *data;
1823
1824         data = shmat(shmid, NULL, 0);
1825         if (data == (void *) -1) {
1826                 perror("shmat");
1827                 return NULL;
1828         }
1829
1830         td = data + offset * sizeof(struct thread_data);
1831         thread_main(td);
1832         shmdt(data);
1833         return NULL;
1834 }
1835
1836 static int calc_lat(struct io_stat *is, unsigned long *min, unsigned long *max,
1837                     double *mean, double *dev)
1838 {
1839         double n;
1840
1841         if (is->samples == 0)
1842                 return 0;
1843
1844         *min = is->min_val;
1845         *max = is->max_val;
1846
1847         n = (double) is->samples;
1848         *mean = (double) is->val / n;
1849         *dev = sqrt(((double) is->val_sq - (*mean * *mean) / n) / (n - 1));
1850         if (!(*min + *max) && !(*mean + *dev))
1851                 return 0;
1852
1853         return 1;
1854 }
1855
1856 static void show_ddir_status(struct thread_data *td, struct group_run_stats *rs,
1857                              int ddir)
1858 {
1859         char *ddir_str[] = { "read ", "write" };
1860         unsigned long min, max, bw;
1861         double mean, dev;
1862
1863         if (!td->runtime[ddir])
1864                 return;
1865
1866         bw = td->io_bytes[ddir] / td->runtime[ddir];
1867         printf("  %s: io=%6lluMiB, bw=%6luKiB/s, runt=%6lumsec\n", ddir_str[ddir], td->io_bytes[ddir] >> 20, bw, td->runtime[ddir]);
1868
1869         if (calc_lat(&td->slat_stat[ddir], &min, &max, &mean, &dev))
1870                 printf("    slat (msec): min=%5lu, max=%5lu, avg=%5.02f, dev=%5.02f\n", min, max, mean, dev);
1871
1872         if (calc_lat(&td->clat_stat[ddir], &min, &max, &mean, &dev))
1873                 printf("    clat (msec): min=%5lu, max=%5lu, avg=%5.02f, dev=%5.02f\n", min, max, mean, dev);
1874
1875         if (calc_lat(&td->bw_stat[ddir], &min, &max, &mean, &dev)) {
1876                 double p_of_agg;
1877
1878                 p_of_agg = mean * 100 / (double) rs->agg[ddir];
1879                 printf("    bw (KiB/s) : min=%5lu, max=%5lu, per=%3.2f%%, avg=%5.02f, dev=%5.02f\n", min, max, p_of_agg, mean, dev);
1880         }
1881 }
1882
1883 static void show_thread_status(struct thread_data *td,
1884                                struct group_run_stats *rs)
1885 {
1886         double usr_cpu, sys_cpu;
1887
1888         if (!(td->io_bytes[0] + td->io_bytes[1]) && !td->error)
1889                 return;
1890
1891         printf("Client%d (groupid=%d): err=%2d:\n", td->thread_number, td->groupid, td->error);
1892
1893         show_ddir_status(td, rs, td->ddir);
1894         show_ddir_status(td, rs, td->ddir ^ 1);
1895
1896         if (td->runtime[0] + td->runtime[1]) {
1897                 double runt = td->runtime[0] + td->runtime[1];
1898
1899                 usr_cpu = (double) td->usr_time * 100 / runt;
1900                 sys_cpu = (double) td->sys_time * 100 / runt;
1901         } else {
1902                 usr_cpu = 0;
1903                 sys_cpu = 0;
1904         }
1905
1906         printf("  cpu          : usr=%3.2f%%, sys=%3.2f%%, ctx=%lu\n", usr_cpu, sys_cpu, td->ctx);
1907 }
1908
1909 static void check_str_update(struct thread_data *td)
1910 {
1911         char c = run_str[td->thread_number - 1];
1912
1913         if (td->runstate == td->old_runstate)
1914                 return;
1915
1916         switch (td->runstate) {
1917                 case TD_REAPED:
1918                         c = '_';
1919                         break;
1920                 case TD_EXITED:
1921                         c = 'E';
1922                         break;
1923                 case TD_RUNNING:
1924                         if (td_rw(td)) {
1925                                 if (td->sequential)
1926                                         c = 'M';
1927                                 else
1928                                         c = 'm';
1929                         } else if (td_read(td)) {
1930                                 if (td->sequential)
1931                                         c = 'R';
1932                                 else
1933                                         c = 'r';
1934                         } else {
1935                                 if (td->sequential)
1936                                         c = 'W';
1937                                 else
1938                                         c = 'w';
1939                         }
1940                         break;
1941                 case TD_VERIFYING:
1942                         c = 'V';
1943                         break;
1944                 case TD_CREATED:
1945                         c = 'C';
1946                         break;
1947                 case TD_NOT_CREATED:
1948                         c = 'P';
1949                         break;
1950                 default:
1951                         printf("state %d\n", td->runstate);
1952         }
1953
1954         run_str[td->thread_number - 1] = c;
1955         td->old_runstate = td->runstate;
1956 }
1957
1958 static void eta_to_str(char *str, int eta_sec)
1959 {
1960         unsigned int d, h, m, s;
1961         static int always_d, always_h;
1962
1963         d = h = m = s = 0;
1964
1965         s = eta_sec % 60;
1966         eta_sec /= 60;
1967         m = eta_sec % 60;
1968         eta_sec /= 60;
1969         h = eta_sec % 24;
1970         eta_sec /= 24;
1971         d = eta_sec;
1972
1973         if (d || always_d) {
1974                 always_d = 1;
1975                 str += sprintf(str, "%02dd:", d);
1976         }
1977         if (h || always_h) {
1978                 always_h = 1;
1979                 str += sprintf(str, "%02dh:", h);
1980         }
1981
1982         str += sprintf(str, "%02dm:", m);
1983         str += sprintf(str, "%02ds", s);
1984 }
1985
1986 static int thread_eta(struct thread_data *td, unsigned long elapsed)
1987 {
1988         unsigned long long bytes_total, bytes_done;
1989         unsigned int eta_sec = 0;
1990
1991         bytes_total = td->total_io_size;
1992
1993         /*
1994          * if writing, bytes_total will be twice the size. If mixing,
1995          * assume a 50/50 split and thus bytes_total will be 50% larger.
1996          */
1997         if (td->verify) {
1998                 if (td_rw(td))
1999                         bytes_total = bytes_total * 3 / 2;
2000                 else
2001                         bytes_total <<= 1;
2002         }
2003         if (td->zone_size && td->zone_skip)
2004                 bytes_total /= (td->zone_skip / td->zone_size);
2005
2006         if (td->runstate == TD_RUNNING || td->runstate == TD_VERIFYING) {
2007                 double perc;
2008
2009                 bytes_done = td->io_bytes[DDIR_READ] + td->io_bytes[DDIR_WRITE];
2010                 perc = (double) bytes_done / (double) bytes_total;
2011                 if (perc > 1.0)
2012                         perc = 1.0;
2013
2014                 eta_sec = (elapsed * (1.0 / perc)) - elapsed;
2015
2016                 if (td->timeout && eta_sec > (td->timeout - elapsed))
2017                         eta_sec = td->timeout - elapsed;
2018         } else if (td->runstate == TD_NOT_CREATED || td->runstate == TD_CREATED) {
2019                 int t_eta = 0, r_eta = 0;
2020
2021                 /*
2022                  * We can only guess - assume it'll run the full timeout
2023                  * if given, otherwise assume it'll run at the specified rate.
2024                  */
2025                 if (td->timeout)
2026                         t_eta = td->timeout + td->start_delay - elapsed;
2027                 if (td->rate) {
2028                         r_eta = (bytes_total / 1024) / td->rate;
2029                         r_eta += td->start_delay - elapsed;
2030                 }
2031
2032                 if (r_eta && t_eta)
2033                         eta_sec = min(r_eta, t_eta);
2034                 else if (r_eta)
2035                         eta_sec = r_eta;
2036                 else if (t_eta)
2037                         eta_sec = t_eta;
2038                 else
2039                         eta_sec = INT_MAX;
2040         } else {
2041                 /*
2042                  * thread is already done
2043                  */
2044                 eta_sec = 0;
2045         }
2046
2047         return eta_sec;
2048 }
2049
2050 static void print_thread_status(void)
2051 {
2052         unsigned long elapsed = time_since_now(&genesis);
2053         int i, nr_running, t_rate, m_rate, *eta_secs, eta_sec;
2054         char eta_str[32];
2055         double perc = 0.0;
2056
2057         eta_secs = malloc(thread_number * sizeof(int));
2058         memset(eta_secs, 0, thread_number * sizeof(int));
2059
2060         nr_running = t_rate = m_rate = 0;
2061         for (i = 0; i < thread_number; i++) {
2062                 struct thread_data *td = &threads[i];
2063
2064                 if (td->runstate == TD_RUNNING || td->runstate == TD_VERIFYING){
2065                         nr_running++;
2066                         t_rate += td->rate;
2067                         m_rate += td->ratemin;
2068                 }
2069
2070                 if (elapsed >= 3)
2071                         eta_secs[i] = thread_eta(td, elapsed);
2072                 else
2073                         eta_secs[i] = INT_MAX;
2074
2075                 check_str_update(td);
2076         }
2077
2078         if (exitall_on_terminate)
2079                 eta_sec = INT_MAX;
2080         else
2081                 eta_sec = 0;
2082
2083         for (i = 0; i < thread_number; i++) {
2084                 if (exitall_on_terminate) {
2085                         if (eta_secs[i] < eta_sec)
2086                                 eta_sec = eta_secs[i];
2087                 } else {
2088                         if (eta_secs[i] > eta_sec)
2089                                 eta_sec = eta_secs[i];
2090                 }
2091         }
2092
2093         if (eta_sec != INT_MAX && elapsed) {
2094                 perc = (double) elapsed / (double) (elapsed + eta_sec);
2095                 eta_to_str(eta_str, eta_sec);
2096         }
2097
2098         printf("Threads now running (%d)", nr_running);
2099         if (m_rate || t_rate)
2100                 printf(", commitrate %d/%dKiB/sec", t_rate, m_rate);
2101         if (eta_sec != INT_MAX) {
2102                 perc *= 100.0;
2103                 printf(": [%s] [%3.2f%% done] [eta %s]", run_str, perc,eta_str);
2104         }
2105         printf("\r");
2106         fflush(stdout);
2107         free(eta_secs);
2108 }
2109
2110 static void reap_threads(int *nr_running, int *t_rate, int *m_rate)
2111 {
2112         int i;
2113
2114         /*
2115          * reap exited threads (TD_EXITED -> TD_REAPED)
2116          */
2117         for (i = 0; i < thread_number; i++) {
2118                 struct thread_data *td = &threads[i];
2119
2120                 if (td->runstate != TD_EXITED)
2121                         continue;
2122
2123                 td_set_runstate(td, TD_REAPED);
2124
2125                 if (td->use_thread) {
2126                         long ret;
2127
2128                         if (pthread_join(td->thread, (void *) &ret))
2129                                 perror("thread_join");
2130                 } else
2131                         waitpid(td->pid, NULL, 0);
2132
2133                 (*nr_running)--;
2134                 (*m_rate) -= td->ratemin;
2135                 (*t_rate) -= td->rate;
2136         }
2137 }
2138
2139 static void run_threads(void)
2140 {
2141         struct thread_data *td;
2142         unsigned long spent;
2143         int i, todo, nr_running, m_rate, t_rate, nr_started;
2144
2145         printf("Starting %d thread%s\n", thread_number, thread_number > 1 ? "s" : "");
2146         fflush(stdout);
2147
2148         signal(SIGINT, sig_handler);
2149         signal(SIGALRM, sig_handler);
2150
2151         todo = thread_number;
2152         nr_running = 0;
2153         nr_started = 0;
2154         m_rate = t_rate = 0;
2155
2156         for (i = 0; i < thread_number; i++) {
2157                 td = &threads[i];
2158
2159                 run_str[td->thread_number - 1] = 'P';
2160
2161                 init_disk_util(td);
2162
2163                 if (!td->create_serialize)
2164                         continue;
2165
2166                 /*
2167                  * do file setup here so it happens sequentially,
2168                  * we don't want X number of threads getting their
2169                  * client data interspersed on disk
2170                  */
2171                 if (setup_file(td)) {
2172                         td_set_runstate(td, TD_REAPED);
2173                         todo--;
2174                 }
2175         }
2176
2177         gettimeofday(&genesis, NULL);
2178
2179         while (todo) {
2180                 /*
2181                  * create threads (TD_NOT_CREATED -> TD_CREATED)
2182                  */
2183                 for (i = 0; i < thread_number; i++) {
2184                         td = &threads[i];
2185
2186                         if (td->runstate != TD_NOT_CREATED)
2187                                 continue;
2188
2189                         /*
2190                          * never got a chance to start, killed by other
2191                          * thread for some reason
2192                          */
2193                         if (td->terminate) {
2194                                 todo--;
2195                                 continue;
2196                         }
2197
2198                         if (td->start_delay) {
2199                                 spent = mtime_since_now(&genesis);
2200
2201                                 if (td->start_delay * 1000 > spent)
2202                                         continue;
2203                         }
2204
2205                         if (td->stonewall && (nr_started || nr_running))
2206                                 break;
2207
2208                         td_set_runstate(td, TD_CREATED);
2209                         sem_init(&startup_sem, 0, 1);
2210                         todo--;
2211                         nr_started++;
2212
2213                         if (td->use_thread) {
2214                                 if (pthread_create(&td->thread, NULL, thread_main, td)) {
2215                                         perror("thread_create");
2216                                         nr_started--;
2217                                 }
2218                         } else {
2219                                 if (fork())
2220                                         sem_wait(&startup_sem);
2221                                 else {
2222                                         fork_main(shm_id, i);
2223                                         exit(0);
2224                                 }
2225                         }
2226                 }
2227
2228                 /*
2229                  * start created threads (TD_CREATED -> TD_RUNNING)
2230                  */
2231                 for (i = 0; i < thread_number; i++) {
2232                         td = &threads[i];
2233
2234                         if (td->runstate != TD_CREATED)
2235                                 continue;
2236
2237                         td_set_runstate(td, TD_RUNNING);
2238                         nr_running++;
2239                         nr_started--;
2240                         m_rate += td->ratemin;
2241                         t_rate += td->rate;
2242                         sem_post(&td->mutex);
2243                 }
2244
2245                 reap_threads(&nr_running, &t_rate, &m_rate);
2246
2247                 if (todo)
2248                         usleep(100000);
2249         }
2250
2251         while (nr_running) {
2252                 reap_threads(&nr_running, &t_rate, &m_rate);
2253                 usleep(10000);
2254         }
2255
2256         update_io_ticks();
2257 }
2258
2259 static void show_group_stats(struct group_run_stats *rs, int id)
2260 {
2261         printf("\nRun status group %d (all jobs):\n", id);
2262
2263         if (rs->max_run[DDIR_READ])
2264                 printf("   READ: io=%lluMiB, aggrb=%llu, minb=%llu, maxb=%llu, mint=%llumsec, maxt=%llumsec\n", rs->io_mb[0], rs->agg[0], rs->min_bw[0], rs->max_bw[0], rs->min_run[0], rs->max_run[0]);
2265         if (rs->max_run[DDIR_WRITE])
2266                 printf("  WRITE: io=%lluMiB, aggrb=%llu, minb=%llu, maxb=%llu, mint=%llumsec, maxt=%llumsec\n", rs->io_mb[1], rs->agg[1], rs->min_bw[1], rs->max_bw[1], rs->min_run[1], rs->max_run[1]);
2267 }
2268
2269 static void show_disk_util(void)
2270 {
2271         struct disk_util_stat *dus;
2272         struct list_head *entry;
2273         struct disk_util *du;
2274         double util;
2275
2276         printf("\nDisk stats (read/write):\n");
2277
2278         list_for_each(entry, &disk_list) {
2279                 du = list_entry(entry, struct disk_util, list);
2280                 dus = &du->dus;
2281
2282                 util = (double) 100 * du->dus.io_ticks / (double) du->msec;
2283                 if (util > 100.0)
2284                         util = 100.0;
2285
2286                 printf("  %s: ios=%u/%u, merge=%u/%u, ticks=%u/%u, in_queue=%u, util=%3.2f%%\n", du->name, dus->ios[0], dus->ios[1], dus->merges[0], dus->merges[1], dus->ticks[0], dus->ticks[1], dus->time_in_queue, util);
2287         }
2288 }
2289
2290 static void show_run_stats(void)
2291 {
2292         struct group_run_stats *runstats, *rs;
2293         struct thread_data *td;
2294         int i;
2295
2296         runstats = malloc(sizeof(struct group_run_stats) * (groupid + 1));
2297
2298         for (i = 0; i < groupid + 1; i++) {
2299                 rs = &runstats[i];
2300
2301                 memset(rs, 0, sizeof(*rs));
2302                 rs->min_bw[0] = rs->min_run[0] = ~0UL;
2303                 rs->min_bw[1] = rs->min_run[1] = ~0UL;
2304         }
2305
2306         for (i = 0; i < thread_number; i++) {
2307                 unsigned long rbw, wbw;
2308
2309                 td = &threads[i];
2310
2311                 if (td->error) {
2312                         printf("Client%d: %s\n", td->thread_number, td->verror);
2313                         continue;
2314                 }
2315
2316                 rs = &runstats[td->groupid];
2317
2318                 if (td->runtime[0] < rs->min_run[0] || !rs->min_run[0])
2319                         rs->min_run[0] = td->runtime[0];
2320                 if (td->runtime[0] > rs->max_run[0])
2321                         rs->max_run[0] = td->runtime[0];
2322                 if (td->runtime[1] < rs->min_run[1] || !rs->min_run[1])
2323                         rs->min_run[1] = td->runtime[1];
2324                 if (td->runtime[1] > rs->max_run[1])
2325                         rs->max_run[1] = td->runtime[1];
2326
2327                 rbw = wbw = 0;
2328                 if (td->runtime[0])
2329                         rbw = td->io_bytes[0] / td->runtime[0];
2330                 if (td->runtime[1])
2331                         wbw = td->io_bytes[1] / td->runtime[1];
2332
2333                 if (rbw < rs->min_bw[0])
2334                         rs->min_bw[0] = rbw;
2335                 if (wbw < rs->min_bw[1])
2336                         rs->min_bw[1] = wbw;
2337                 if (rbw > rs->max_bw[0])
2338                         rs->max_bw[0] = rbw;
2339                 if (wbw > rs->max_bw[1])
2340                         rs->max_bw[1] = wbw;
2341
2342                 rs->io_mb[0] += td->io_bytes[0] >> 20;
2343                 rs->io_mb[1] += td->io_bytes[1] >> 20;
2344         }
2345
2346         for (i = 0; i < groupid + 1; i++) {
2347                 rs = &runstats[i];
2348
2349                 if (rs->max_run[0])
2350                         rs->agg[0] = (rs->io_mb[0]*1024*1000) / rs->max_run[0];
2351                 if (rs->max_run[1])
2352                         rs->agg[1] = (rs->io_mb[1]*1024*1000) / rs->max_run[1];
2353         }
2354
2355         /*
2356          * don't overwrite last signal output
2357          */
2358         printf("\n");
2359
2360         for (i = 0; i < thread_number; i++) {
2361                 td = &threads[i];
2362                 rs = &runstats[td->groupid];
2363
2364                 show_thread_status(td, rs);
2365         }
2366
2367         for (i = 0; i < groupid + 1; i++)
2368                 show_group_stats(&runstats[i], i);
2369
2370         show_disk_util();
2371 }
2372
2373 int main(int argc, char *argv[])
2374 {
2375         if (parse_options(argc, argv))
2376                 return 1;
2377
2378         if (!thread_number) {
2379                 printf("Nothing to do\n");
2380                 return 1;
2381         }
2382
2383         disk_util_timer_arm();
2384
2385         run_threads();
2386         show_run_stats();
2387
2388         return 0;
2389 }