compiler.h needs to define __must_check if not set
[fio.git] / io_u.c
1 #include <unistd.h>
2 #include <fcntl.h>
3 #include <string.h>
4 #include <signal.h>
5 #include <time.h>
6 #include <assert.h>
7
8 #include "fio.h"
9 #include "os.h"
10
11 /*
12  * Change this define to play with the timeout handling
13  */
14 #undef FIO_USE_TIMEOUT
15
16 struct io_completion_data {
17         int nr;                         /* input */
18
19         int error;                      /* output */
20         unsigned long bytes_done[2];    /* output */
21         struct timeval time;            /* output */
22 };
23
24 /*
25  * The ->file_map[] contains a map of blocks we have or have not done io
26  * to yet. Used to make sure we cover the entire range in a fair fashion.
27  */
28 static int random_map_free(struct thread_data *td, struct fio_file *f,
29                            unsigned long long block)
30 {
31         unsigned int idx = RAND_MAP_IDX(td, f, block);
32         unsigned int bit = RAND_MAP_BIT(td, f, block);
33
34         return (f->file_map[idx] & (1UL << bit)) == 0;
35 }
36
37 /*
38  * Mark a given offset as used in the map.
39  */
40 static void mark_random_map(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
41 {
42         unsigned int min_bs = td->o.rw_min_bs;
43         struct fio_file *f = io_u->file;
44         unsigned long long block;
45         unsigned int blocks;
46         unsigned int nr_blocks;
47
48         block = io_u->offset / (unsigned long long) min_bs;
49         blocks = 0;
50         nr_blocks = (io_u->buflen + min_bs - 1) / min_bs;
51
52         while (blocks < nr_blocks) {
53                 unsigned int idx, bit;
54
55                 /*
56                  * If we have a mixed random workload, we may
57                  * encounter blocks we already did IO to.
58                  */
59                 if (!td->o.ddir_nr && !random_map_free(td, f, block))
60                         break;
61
62                 idx = RAND_MAP_IDX(td, f, block);
63                 bit = RAND_MAP_BIT(td, f, block);
64
65                 fio_assert(td, idx < f->num_maps);
66
67                 f->file_map[idx] |= (1UL << bit);
68                 block++;
69                 blocks++;
70         }
71
72         if ((blocks * min_bs) < io_u->buflen)
73                 io_u->buflen = blocks * min_bs;
74 }
75
76 /*
77  * Return the next free block in the map.
78  */
79 static int get_next_free_block(struct thread_data *td, struct fio_file *f,
80                                unsigned long long *b)
81 {
82         int i;
83
84         i = f->last_free_lookup;
85         *b = (i * BLOCKS_PER_MAP);
86         while ((*b) * td->o.rw_min_bs < f->real_file_size) {
87                 if (f->file_map[i] != -1UL) {
88                         *b += ffz(f->file_map[i]);
89                         f->last_free_lookup = i;
90                         return 0;
91                 }
92
93                 *b += BLOCKS_PER_MAP;
94                 i++;
95         }
96
97         return 1;
98 }
99
100 static int get_next_rand_offset(struct thread_data *td, struct fio_file *f,
101                                 int ddir, unsigned long long *b)
102 {
103         unsigned long long max_blocks = f->io_size / td->o.min_bs[ddir];
104         unsigned long long r, rb;
105         int loops = 5;
106
107         do {
108                 r = os_random_long(&td->random_state);
109                 if (!max_blocks)
110                         *b = 0;
111                 else
112                         *b = ((max_blocks - 1) * r / (unsigned long long) (RAND_MAX+1.0));
113                 if (td->o.norandommap)
114                         break;
115                 rb = *b + (f->file_offset / td->o.min_bs[ddir]);
116                 loops--;
117         } while (!random_map_free(td, f, rb) && loops);
118
119         /*
120          * if we failed to retrieve a truly random offset within
121          * the loops assigned, see if there are free ones left at all
122          */
123         if (!loops && get_next_free_block(td, f, b))
124                 return 1;
125
126         return 0;
127 }
128
129 /*
130  * For random io, generate a random new block and see if it's used. Repeat
131  * until we find a free one. For sequential io, just return the end of
132  * the last io issued.
133  */
134 static int get_next_offset(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
135 {
136         struct fio_file *f = io_u->file;
137         const int ddir = io_u->ddir;
138         unsigned long long b;
139
140         if (td_random(td) && (td->o.ddir_nr && !--td->ddir_nr)) {
141                 td->ddir_nr = td->o.ddir_nr;
142
143                 if (get_next_rand_offset(td, f, ddir, &b))
144                         return 1;
145         } else {
146                 if (f->last_pos >= f->real_file_size)
147                         return 1;
148
149                 b = f->last_pos / td->o.min_bs[ddir];
150         }
151
152         io_u->offset = (b * td->o.min_bs[ddir]) + f->file_offset;
153         if (io_u->offset >= f->real_file_size)
154                 return 1;
155
156         return 0;
157 }
158
159 static unsigned int get_next_buflen(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
160 {
161         const int ddir = io_u->ddir;
162         unsigned int buflen;
163         long r;
164
165         if (td->o.min_bs[ddir] == td->o.max_bs[ddir])
166                 buflen = td->o.min_bs[ddir];
167         else {
168                 r = os_random_long(&td->bsrange_state);
169                 buflen = (unsigned int) (1 + (double) (td->o.max_bs[ddir] - 1) * r / (RAND_MAX + 1.0));
170                 if (!td->o.bs_unaligned)
171                         buflen = (buflen + td->o.min_bs[ddir] - 1) & ~(td->o.min_bs[ddir] - 1);
172         }
173
174         return buflen;
175 }
176
177 static void set_rwmix_bytes(struct thread_data *td)
178 {
179         unsigned long long rbytes;
180         unsigned int diff;
181
182         /*
183          * we do time or byte based switch. this is needed because
184          * buffered writes may issue a lot quicker than they complete,
185          * whereas reads do not.
186          */
187         rbytes = td->io_bytes[td->rwmix_ddir] - td->rwmix_bytes;
188         diff = td->o.rwmix[td->rwmix_ddir ^ 1];
189
190         td->rwmix_bytes = td->io_bytes[td->rwmix_ddir] + (rbytes * ((100 - diff)) / diff);
191 }
192
193 static inline enum fio_ddir get_rand_ddir(struct thread_data *td)
194 {
195         unsigned int v;
196         long r;
197
198         r = os_random_long(&td->rwmix_state);
199         v = 1 + (int) (100.0 * (r / (RAND_MAX + 1.0)));
200         if (v < td->o.rwmix[DDIR_READ])
201                 return DDIR_READ;
202
203         return DDIR_WRITE;
204 }
205
206 /*
207  * Return the data direction for the next io_u. If the job is a
208  * mixed read/write workload, check the rwmix cycle and switch if
209  * necessary.
210  */
211 static enum fio_ddir get_rw_ddir(struct thread_data *td)
212 {
213         if (td_rw(td)) {
214                 struct timeval now;
215                 unsigned long elapsed;
216                 unsigned int cycle;
217
218                 fio_gettime(&now, NULL);
219                 elapsed = mtime_since_now(&td->rwmix_switch);
220
221                 /*
222                  * if this is the first cycle, make it shorter
223                  */
224                 cycle = td->o.rwmixcycle;
225                 if (!td->rwmix_bytes)
226                         cycle /= 10;
227
228                 /*
229                  * Check if it's time to seed a new data direction.
230                  */
231                 if (elapsed >= cycle ||
232                     td->io_bytes[td->rwmix_ddir] >= td->rwmix_bytes) {
233                         unsigned long long max_bytes;
234                         enum fio_ddir ddir;                     
235
236                         /*
237                          * Put a top limit on how many bytes we do for
238                          * one data direction, to avoid overflowing the
239                          * ranges too much
240                          */
241                         ddir = get_rand_ddir(td);
242                         max_bytes = td->this_io_bytes[ddir];
243                         if (max_bytes >= (td->o.size * td->o.rwmix[ddir] / 100)) {
244                                 if (!td->rw_end_set[ddir]) {
245                                         td->rw_end_set[ddir] = 1;
246                                         memcpy(&td->rw_end[ddir], &now, sizeof(now));
247                                 }
248                                 ddir ^= 1;
249                         }
250
251                         if (ddir != td->rwmix_ddir)
252                                 set_rwmix_bytes(td);
253
254                         td->rwmix_ddir = ddir;
255                         memcpy(&td->rwmix_switch, &now, sizeof(now));
256                 }
257                 return td->rwmix_ddir;
258         } else if (td_read(td))
259                 return DDIR_READ;
260         else
261                 return DDIR_WRITE;
262 }
263
264 void put_io_u(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
265 {
266         assert((io_u->flags & IO_U_F_FREE) == 0);
267         io_u->flags |= IO_U_F_FREE;
268
269         io_u->file = NULL;
270         list_del(&io_u->list);
271         list_add(&io_u->list, &td->io_u_freelist);
272         td->cur_depth--;
273 }
274
275 void requeue_io_u(struct thread_data *td, struct io_u **io_u)
276 {
277         struct io_u *__io_u = *io_u;
278
279         __io_u->flags |= IO_U_F_FREE;
280         __io_u->flags &= ~IO_U_F_FLIGHT;
281
282         list_del(&__io_u->list);
283         list_add_tail(&__io_u->list, &td->io_u_requeues);
284         td->cur_depth--;
285         *io_u = NULL;
286 }
287
288 static int fill_io_u(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
289 {
290         /*
291          * If using an iolog, grab next piece if any available.
292          */
293         if (td->o.read_iolog)
294                 return read_iolog_get(td, io_u);
295
296         /*
297          * see if it's time to sync
298          */
299         if (td->o.fsync_blocks &&
300            !(td->io_issues[DDIR_WRITE] % td->o.fsync_blocks) &&
301              td->io_issues[DDIR_WRITE] && should_fsync(td)) {
302                 io_u->ddir = DDIR_SYNC;
303                 goto out;
304         }
305
306         io_u->ddir = get_rw_ddir(td);
307
308         /*
309          * No log, let the seq/rand engine retrieve the next buflen and
310          * position.
311          */
312         if (get_next_offset(td, io_u))
313                 return 1;
314
315         io_u->buflen = get_next_buflen(td, io_u);
316         if (!io_u->buflen)
317                 return 1;
318
319         /*
320          * mark entry before potentially trimming io_u
321          */
322         if (td_random(td) && !td->o.norandommap)
323                 mark_random_map(td, io_u);
324
325         /*
326          * If using a write iolog, store this entry.
327          */
328 out:
329         if (td->o.write_iolog_file)
330                 write_iolog_put(td, io_u);
331
332         return 0;
333 }
334
335 void io_u_mark_depth(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
336 {
337         int index = 0;
338
339         if (io_u->ddir == DDIR_SYNC)
340                 return;
341
342         switch (td->cur_depth) {
343         default:
344                 index++;
345         case 32 ... 63:
346                 index++;
347         case 16 ... 31:
348                 index++;
349         case 8 ... 15:
350                 index++;
351         case 4 ... 7:
352                 index++;
353         case 2 ... 3:
354                 index++;
355         case 1:
356                 break;
357         }
358
359         td->ts.io_u_map[index]++;
360         td->ts.total_io_u[io_u->ddir]++;
361 }
362
363 static void io_u_mark_latency(struct thread_data *td, unsigned long msec)
364 {
365         int index = 0;
366
367         switch (msec) {
368         default:
369                 index++;
370         case 1000 ... 1999:
371                 index++;
372         case 750 ... 999:
373                 index++;
374         case 500 ... 749:
375                 index++;
376         case 250 ... 499:
377                 index++;
378         case 100 ... 249:
379                 index++;
380         case 50 ... 99:
381                 index++;
382         case 20 ... 49:
383                 index++;
384         case 10 ... 19:
385                 index++;
386         case 4 ... 9:
387                 index++;
388         case 2 ... 3:
389                 index++;
390         case 0 ... 1:
391                 break;
392         }
393
394         td->ts.io_u_lat[index]++;
395 }
396
397 /*
398  * Get next file to service by choosing one at random
399  */
400 static struct fio_file *get_next_file_rand(struct thread_data *td, int goodf,
401                                            int badf)
402 {
403         struct fio_file *f;
404         int fno;
405
406         do {
407                 long r = os_random_long(&td->next_file_state);
408
409                 fno = (unsigned int) ((double) td->o.nr_files * (r / (RAND_MAX + 1.0)));
410                 f = &td->files[fno];
411                 if (f->flags & FIO_FILE_DONE)
412                         continue;
413
414                 if ((!goodf || (f->flags & goodf)) && !(f->flags & badf))
415                         return f;
416         } while (1);
417 }
418
419 /*
420  * Get next file to service by doing round robin between all available ones
421  */
422 static struct fio_file *get_next_file_rr(struct thread_data *td, int goodf,
423                                          int badf)
424 {
425         unsigned int old_next_file = td->next_file;
426         struct fio_file *f;
427
428         do {
429                 f = &td->files[td->next_file];
430
431                 td->next_file++;
432                 if (td->next_file >= td->o.nr_files)
433                         td->next_file = 0;
434
435                 if (f->flags & FIO_FILE_DONE) {
436                         f = NULL;
437                         continue;
438                 }
439
440                 if ((!goodf || (f->flags & goodf)) && !(f->flags & badf))
441                         break;
442
443                 f = NULL;
444         } while (td->next_file != old_next_file);
445
446         return f;
447 }
448
449 static struct fio_file *get_next_file(struct thread_data *td)
450 {
451         struct fio_file *f;
452
453         assert(td->o.nr_files <= td->files_index);
454
455         if (!td->nr_open_files)
456                 return NULL;
457
458         f = td->file_service_file;
459         if (f && (f->flags & FIO_FILE_OPEN) && td->file_service_left--)
460                 return f;
461
462         if (td->o.file_service_type == FIO_FSERVICE_RR)
463                 f = get_next_file_rr(td, FIO_FILE_OPEN, FIO_FILE_CLOSING);
464         else
465                 f = get_next_file_rand(td, FIO_FILE_OPEN, FIO_FILE_CLOSING);
466
467         td->file_service_file = f;
468         td->file_service_left = td->file_service_nr - 1;
469         return f;
470 }
471
472 static struct fio_file *find_next_new_file(struct thread_data *td)
473 {
474         struct fio_file *f;
475
476         if (td->o.file_service_type == FIO_FSERVICE_RR)
477                 f = get_next_file_rr(td, 0, FIO_FILE_OPEN);
478         else
479                 f = get_next_file_rand(td, 0, FIO_FILE_OPEN);
480
481         return f;
482 }
483
484 struct io_u *__get_io_u(struct thread_data *td)
485 {
486         struct io_u *io_u = NULL;
487
488         if (!list_empty(&td->io_u_requeues))
489                 io_u = list_entry(td->io_u_requeues.next, struct io_u, list);
490         else if (!queue_full(td)) {
491                 io_u = list_entry(td->io_u_freelist.next, struct io_u, list);
492
493                 io_u->buflen = 0;
494                 io_u->resid = 0;
495                 io_u->file = NULL;
496                 io_u->end_io = NULL;
497         }
498
499         if (io_u) {
500                 assert(io_u->flags & IO_U_F_FREE);
501                 io_u->flags &= ~IO_U_F_FREE;
502
503                 io_u->error = 0;
504                 list_del(&io_u->list);
505                 list_add(&io_u->list, &td->io_u_busylist);
506                 td->cur_depth++;
507         }
508
509         return io_u;
510 }
511
512 /*
513  * Return an io_u to be processed. Gets a buflen and offset, sets direction,
514  * etc. The returned io_u is fully ready to be prepped and submitted.
515  */
516 struct io_u *get_io_u(struct thread_data *td)
517 {
518         struct fio_file *f;
519         struct io_u *io_u;
520         int ret;
521
522         io_u = __get_io_u(td);
523         if (!io_u)
524                 return NULL;
525
526         /*
527          * from a requeue, io_u already setup
528          */
529         if (io_u->file)
530                 goto out;
531
532         do {
533                 f = get_next_file(td);
534                 if (!f) {
535                         put_io_u(td, io_u);
536                         return NULL;
537                 }
538
539 set_file:
540                 io_u->file = f;
541
542                 if (!fill_io_u(td, io_u))
543                         break;
544
545                 /*
546                  * No more to do for this file, close it
547                  */
548                 io_u->file = NULL;
549                 td_io_close_file(td, f);
550                 f->flags |= FIO_FILE_DONE;
551
552                 /*
553                  * probably not the right place to do this, but see
554                  * if we need to open a new file
555                  */
556                 if (td->nr_open_files < td->o.open_files &&
557                     td->o.open_files != td->o.nr_files) {
558                         f = find_next_new_file(td);
559
560                         if (!f || (ret = td_io_open_file(td, f))) {
561                                 put_io_u(td, io_u);
562                                 return NULL;
563                         }
564                         goto set_file;
565                 }
566         } while (1);
567
568         if (td->zone_bytes >= td->o.zone_size) {
569                 td->zone_bytes = 0;
570                 f->last_pos += td->o.zone_skip;
571         }
572
573         if (io_u->ddir != DDIR_SYNC) {
574                 if (!io_u->buflen) {
575                         put_io_u(td, io_u);
576                         return NULL;
577                 }
578
579                 f->last_pos = io_u->offset + io_u->buflen;
580
581                 if (td->o.verify != VERIFY_NONE)
582                         populate_verify_io_u(td, io_u);
583         }
584
585         /*
586          * Set io data pointers.
587          */
588 out:
589         io_u->xfer_buf = io_u->buf;
590         io_u->xfer_buflen = io_u->buflen;
591
592         if (td_io_prep(td, io_u)) {
593                 put_io_u(td, io_u);
594                 return NULL;
595         }
596
597         fio_gettime(&io_u->start_time, NULL);
598         return io_u;
599 }
600
601 void io_u_log_error(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
602 {
603         const char *msg[] = { "read", "write", "sync" };
604
605         log_err("fio: io_u error");
606
607         if (io_u->file)
608                 log_err(" on file %s", io_u->file->file_name);
609
610         log_err(": %s\n", strerror(io_u->error));
611
612         log_err("     %s offset=%llu, buflen=%lu\n", msg[io_u->ddir], io_u->offset, io_u->xfer_buflen);
613
614         if (!td->error)
615                 td_verror(td, io_u->error, "io_u error");
616 }
617
618 static void io_completed(struct thread_data *td, struct io_u *io_u,
619                          struct io_completion_data *icd)
620 {
621         unsigned long msec;
622
623         assert(io_u->flags & IO_U_F_FLIGHT);
624         io_u->flags &= ~IO_U_F_FLIGHT;
625
626         put_file(td, io_u->file);
627
628         if (io_u->ddir == DDIR_SYNC) {
629                 td->last_was_sync = 1;
630                 return;
631         }
632
633         td->last_was_sync = 0;
634
635         if (!io_u->error) {
636                 unsigned int bytes = io_u->buflen - io_u->resid;
637                 const enum fio_ddir idx = io_u->ddir;
638                 int ret;
639
640                 td->io_blocks[idx]++;
641                 td->io_bytes[idx] += bytes;
642                 td->zone_bytes += bytes;
643                 td->this_io_bytes[idx] += bytes;
644
645                 io_u->file->last_completed_pos = io_u->offset + io_u->buflen;
646
647                 msec = mtime_since(&io_u->issue_time, &icd->time);
648
649                 add_clat_sample(td, idx, msec);
650                 add_bw_sample(td, idx, &icd->time);
651                 io_u_mark_latency(td, msec);
652
653                 if ((td_rw(td) || td_write(td)) && idx == DDIR_WRITE &&
654                     td->o.verify != VERIFY_NONE)
655                         log_io_piece(td, io_u);
656
657                 icd->bytes_done[idx] += bytes;
658
659                 if (io_u->end_io) {
660                         ret = io_u->end_io(td, io_u);
661                         if (ret && !icd->error)
662                                 icd->error = ret;
663                 }
664         } else {
665                 icd->error = io_u->error;
666                 io_u_log_error(td, io_u);
667         }
668 }
669
670 static void init_icd(struct io_completion_data *icd, int nr)
671 {
672         fio_gettime(&icd->time, NULL);
673
674         icd->nr = nr;
675
676         icd->error = 0;
677         icd->bytes_done[0] = icd->bytes_done[1] = 0;
678 }
679
680 static void ios_completed(struct thread_data *td,
681                           struct io_completion_data *icd)
682 {
683         struct io_u *io_u;
684         int i;
685
686         for (i = 0; i < icd->nr; i++) {
687                 io_u = td->io_ops->event(td, i);
688
689                 io_completed(td, io_u, icd);
690                 put_io_u(td, io_u);
691         }
692 }
693
694 /*
695  * Complete a single io_u for the sync engines.
696  */
697 long io_u_sync_complete(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
698 {
699         struct io_completion_data icd;
700
701         init_icd(&icd, 1);
702         io_completed(td, io_u, &icd);
703         put_io_u(td, io_u);
704
705         if (!icd.error)
706                 return icd.bytes_done[0] + icd.bytes_done[1];
707
708         td_verror(td, icd.error, "io_u_sync_complete");
709         return -1;
710 }
711
712 /*
713  * Called to complete min_events number of io for the async engines.
714  */
715 long io_u_queued_complete(struct thread_data *td, int min_events)
716 {
717         struct io_completion_data icd;
718         struct timespec *tvp = NULL;
719         int ret;
720         struct timespec ts = { .tv_sec = 0, .tv_nsec = 0, };
721
722         if (!min_events)
723                 tvp = &ts;
724
725         ret = td_io_getevents(td, min_events, td->cur_depth, tvp);
726         if (ret < 0) {
727                 td_verror(td, -ret, "td_io_getevents");
728                 return ret;
729         } else if (!ret)
730                 return ret;
731
732         init_icd(&icd, ret);
733         ios_completed(td, &icd);
734         if (!icd.error)
735                 return icd.bytes_done[0] + icd.bytes_done[1];
736
737         td_verror(td, icd.error, "io_u_queued_complete");
738         return -1;
739 }
740
741 /*
742  * Call when io_u is really queued, to update the submission latency.
743  */
744 void io_u_queued(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
745 {
746         unsigned long slat_time;
747
748         slat_time = mtime_since(&io_u->start_time, &io_u->issue_time);
749         add_slat_sample(td, io_u->ddir, slat_time);
750 }
751
752 #ifdef FIO_USE_TIMEOUT
753 void io_u_set_timeout(struct thread_data *td)
754 {
755         assert(td->cur_depth);
756
757         td->timer.it_interval.tv_sec = 0;
758         td->timer.it_interval.tv_usec = 0;
759         td->timer.it_value.tv_sec = IO_U_TIMEOUT + IO_U_TIMEOUT_INC;
760         td->timer.it_value.tv_usec = 0;
761         setitimer(ITIMER_REAL, &td->timer, NULL);
762         fio_gettime(&td->timeout_end, NULL);
763 }
764
765 static void io_u_dump(struct io_u *io_u)
766 {
767         unsigned long t_start = mtime_since_now(&io_u->start_time);
768         unsigned long t_issue = mtime_since_now(&io_u->issue_time);
769
770         log_err("io_u=%p, t_start=%lu, t_issue=%lu\n", io_u, t_start, t_issue);
771         log_err("  buf=%p/%p, len=%lu/%lu, offset=%llu\n", io_u->buf, io_u->xfer_buf, io_u->buflen, io_u->xfer_buflen, io_u->offset);
772         log_err("  ddir=%d, fname=%s\n", io_u->ddir, io_u->file->file_name);
773 }
774 #else
775 void io_u_set_timeout(struct thread_data fio_unused *td)
776 {
777 }
778 #endif
779
780 #ifdef FIO_USE_TIMEOUT
781 static void io_u_timeout_handler(int fio_unused sig)
782 {
783         struct thread_data *td, *__td;
784         pid_t pid = getpid();
785         struct list_head *entry;
786         struct io_u *io_u;
787         int i;
788
789         log_err("fio: io_u timeout\n");
790
791         /*
792          * TLS would be nice...
793          */
794         td = NULL;
795         for_each_td(__td, i) {
796                 if (__td->pid == pid) {
797                         td = __td;
798                         break;
799                 }
800         }
801
802         if (!td) {
803                 log_err("fio: io_u timeout, can't find job\n");
804                 exit(1);
805         }
806
807         if (!td->cur_depth) {
808                 log_err("fio: timeout without pending work?\n");
809                 return;
810         }
811
812         log_err("fio: io_u timeout: job=%s, pid=%d\n", td->o.name, td->pid);
813
814         list_for_each(entry, &td->io_u_busylist) {
815                 io_u = list_entry(entry, struct io_u, list);
816
817                 io_u_dump(io_u);
818         }
819
820         td_verror(td, ETIMEDOUT, "io_u timeout");
821         exit(1);
822 }
823 #endif
824
825 void io_u_init_timeout(void)
826 {
827 #ifdef FIO_USE_TIMEOUT
828         signal(SIGALRM, io_u_timeout_handler);
829 #endif
830 }