docs: update cmdprio_percentage with note about root user
[fio.git] / io_u.c
1 #include <unistd.h>
2 #include <string.h>
3 #include <assert.h>
4
5 #include "fio.h"
6 #include "verify.h"
7 #include "trim.h"
8 #include "lib/rand.h"
9 #include "lib/axmap.h"
10 #include "err.h"
11 #include "lib/pow2.h"
12 #include "minmax.h"
13 #include "zbd.h"
14
15 struct io_completion_data {
16         int nr;                         /* input */
17
18         int error;                      /* output */
19         uint64_t bytes_done[DDIR_RWDIR_CNT];    /* output */
20         struct timespec time;           /* output */
21 };
22
23 /*
24  * The ->io_axmap contains a map of blocks we have or have not done io
25  * to yet. Used to make sure we cover the entire range in a fair fashion.
26  */
27 static bool random_map_free(struct fio_file *f, const uint64_t block)
28 {
29         return !axmap_isset(f->io_axmap, block);
30 }
31
32 /*
33  * Mark a given offset as used in the map.
34  */
35 static uint64_t mark_random_map(struct thread_data *td, struct io_u *io_u,
36                                 uint64_t offset, uint64_t buflen)
37 {
38         unsigned long long min_bs = td->o.min_bs[io_u->ddir];
39         struct fio_file *f = io_u->file;
40         unsigned long long nr_blocks;
41         uint64_t block;
42
43         block = (offset - f->file_offset) / (uint64_t) min_bs;
44         nr_blocks = (buflen + min_bs - 1) / min_bs;
45         assert(nr_blocks > 0);
46
47         if (!(io_u->flags & IO_U_F_BUSY_OK)) {
48                 nr_blocks = axmap_set_nr(f->io_axmap, block, nr_blocks);
49                 assert(nr_blocks > 0);
50         }
51
52         if ((nr_blocks * min_bs) < buflen)
53                 buflen = nr_blocks * min_bs;
54
55         return buflen;
56 }
57
58 static uint64_t last_block(struct thread_data *td, struct fio_file *f,
59                            enum fio_ddir ddir)
60 {
61         uint64_t max_blocks;
62         uint64_t max_size;
63
64         assert(ddir_rw(ddir));
65
66         /*
67          * Hmm, should we make sure that ->io_size <= ->real_file_size?
68          * -> not for now since there is code assuming it could go either.
69          */
70         max_size = f->io_size;
71         if (max_size > f->real_file_size)
72                 max_size = f->real_file_size;
73
74         if (td->o.zone_mode == ZONE_MODE_STRIDED && td->o.zone_range)
75                 max_size = td->o.zone_range;
76
77         if (td->o.min_bs[ddir] > td->o.ba[ddir])
78                 max_size -= td->o.min_bs[ddir] - td->o.ba[ddir];
79
80         max_blocks = max_size / (uint64_t) td->o.ba[ddir];
81         if (!max_blocks)
82                 return 0;
83
84         return max_blocks;
85 }
86
87 static int __get_next_rand_offset(struct thread_data *td, struct fio_file *f,
88                                   enum fio_ddir ddir, uint64_t *b,
89                                   uint64_t lastb)
90 {
91         uint64_t r;
92
93         if (td->o.random_generator == FIO_RAND_GEN_TAUSWORTHE ||
94             td->o.random_generator == FIO_RAND_GEN_TAUSWORTHE64) {
95
96                 r = __rand(&td->random_state);
97
98                 dprint(FD_RANDOM, "off rand %llu\n", (unsigned long long) r);
99
100                 *b = lastb * (r / (rand_max(&td->random_state) + 1.0));
101         } else {
102                 uint64_t off = 0;
103
104                 assert(fio_file_lfsr(f));
105
106                 if (lfsr_next(&f->lfsr, &off))
107                         return 1;
108
109                 *b = off;
110         }
111
112         /*
113          * if we are not maintaining a random map, we are done.
114          */
115         if (!file_randommap(td, f))
116                 goto ret;
117
118         /*
119          * calculate map offset and check if it's free
120          */
121         if (random_map_free(f, *b))
122                 goto ret;
123
124         dprint(FD_RANDOM, "get_next_rand_offset: offset %llu busy\n",
125                                                 (unsigned long long) *b);
126
127         *b = axmap_next_free(f->io_axmap, *b);
128         if (*b == (uint64_t) -1ULL)
129                 return 1;
130 ret:
131         return 0;
132 }
133
134 static int __get_next_rand_offset_zipf(struct thread_data *td,
135                                        struct fio_file *f, enum fio_ddir ddir,
136                                        uint64_t *b)
137 {
138         *b = zipf_next(&f->zipf);
139         return 0;
140 }
141
142 static int __get_next_rand_offset_pareto(struct thread_data *td,
143                                          struct fio_file *f, enum fio_ddir ddir,
144                                          uint64_t *b)
145 {
146         *b = pareto_next(&f->zipf);
147         return 0;
148 }
149
150 static int __get_next_rand_offset_gauss(struct thread_data *td,
151                                         struct fio_file *f, enum fio_ddir ddir,
152                                         uint64_t *b)
153 {
154         *b = gauss_next(&f->gauss);
155         return 0;
156 }
157
158 static int __get_next_rand_offset_zoned_abs(struct thread_data *td,
159                                             struct fio_file *f,
160                                             enum fio_ddir ddir, uint64_t *b)
161 {
162         struct zone_split_index *zsi;
163         uint64_t lastb, send, stotal;
164         unsigned int v;
165
166         lastb = last_block(td, f, ddir);
167         if (!lastb)
168                 return 1;
169
170         if (!td->o.zone_split_nr[ddir]) {
171 bail:
172                 return __get_next_rand_offset(td, f, ddir, b, lastb);
173         }
174
175         /*
176          * Generate a value, v, between 1 and 100, both inclusive
177          */
178         v = rand_between(&td->zone_state, 1, 100);
179
180         /*
181          * Find our generated table. 'send' is the end block of this zone,
182          * 'stotal' is our start offset.
183          */
184         zsi = &td->zone_state_index[ddir][v - 1];
185         stotal = zsi->size_prev / td->o.ba[ddir];
186         send = zsi->size / td->o.ba[ddir];
187
188         /*
189          * Should never happen
190          */
191         if (send == -1U) {
192                 if (!fio_did_warn(FIO_WARN_ZONED_BUG))
193                         log_err("fio: bug in zoned generation\n");
194                 goto bail;
195         } else if (send > lastb) {
196                 /*
197                  * This happens if the user specifies ranges that exceed
198                  * the file/device size. We can't handle that gracefully,
199                  * so error and exit.
200                  */
201                 log_err("fio: zoned_abs sizes exceed file size\n");
202                 return 1;
203         }
204
205         /*
206          * Generate index from 0..send-stotal
207          */
208         if (__get_next_rand_offset(td, f, ddir, b, send - stotal) == 1)
209                 return 1;
210
211         *b += stotal;
212         return 0;
213 }
214
215 static int __get_next_rand_offset_zoned(struct thread_data *td,
216                                         struct fio_file *f, enum fio_ddir ddir,
217                                         uint64_t *b)
218 {
219         unsigned int v, send, stotal;
220         uint64_t offset, lastb;
221         struct zone_split_index *zsi;
222
223         lastb = last_block(td, f, ddir);
224         if (!lastb)
225                 return 1;
226
227         if (!td->o.zone_split_nr[ddir]) {
228 bail:
229                 return __get_next_rand_offset(td, f, ddir, b, lastb);
230         }
231
232         /*
233          * Generate a value, v, between 1 and 100, both inclusive
234          */
235         v = rand_between(&td->zone_state, 1, 100);
236
237         zsi = &td->zone_state_index[ddir][v - 1];
238         stotal = zsi->size_perc_prev;
239         send = zsi->size_perc;
240
241         /*
242          * Should never happen
243          */
244         if (send == -1U) {
245                 if (!fio_did_warn(FIO_WARN_ZONED_BUG))
246                         log_err("fio: bug in zoned generation\n");
247                 goto bail;
248         }
249
250         /*
251          * 'send' is some percentage below or equal to 100 that
252          * marks the end of the current IO range. 'stotal' marks
253          * the start, in percent.
254          */
255         if (stotal)
256                 offset = stotal * lastb / 100ULL;
257         else
258                 offset = 0;
259
260         lastb = lastb * (send - stotal) / 100ULL;
261
262         /*
263          * Generate index from 0..send-of-lastb
264          */
265         if (__get_next_rand_offset(td, f, ddir, b, lastb) == 1)
266                 return 1;
267
268         /*
269          * Add our start offset, if any
270          */
271         if (offset)
272                 *b += offset;
273
274         return 0;
275 }
276
277 static int get_next_rand_offset(struct thread_data *td, struct fio_file *f,
278                                 enum fio_ddir ddir, uint64_t *b)
279 {
280         if (td->o.random_distribution == FIO_RAND_DIST_RANDOM) {
281                 uint64_t lastb;
282
283                 lastb = last_block(td, f, ddir);
284                 if (!lastb)
285                         return 1;
286
287                 return __get_next_rand_offset(td, f, ddir, b, lastb);
288         } else if (td->o.random_distribution == FIO_RAND_DIST_ZIPF)
289                 return __get_next_rand_offset_zipf(td, f, ddir, b);
290         else if (td->o.random_distribution == FIO_RAND_DIST_PARETO)
291                 return __get_next_rand_offset_pareto(td, f, ddir, b);
292         else if (td->o.random_distribution == FIO_RAND_DIST_GAUSS)
293                 return __get_next_rand_offset_gauss(td, f, ddir, b);
294         else if (td->o.random_distribution == FIO_RAND_DIST_ZONED)
295                 return __get_next_rand_offset_zoned(td, f, ddir, b);
296         else if (td->o.random_distribution == FIO_RAND_DIST_ZONED_ABS)
297                 return __get_next_rand_offset_zoned_abs(td, f, ddir, b);
298
299         log_err("fio: unknown random distribution: %d\n", td->o.random_distribution);
300         return 1;
301 }
302
303 static bool should_do_random(struct thread_data *td, enum fio_ddir ddir)
304 {
305         unsigned int v;
306
307         if (td->o.perc_rand[ddir] == 100)
308                 return true;
309
310         v = rand_between(&td->seq_rand_state[ddir], 1, 100);
311
312         return v <= td->o.perc_rand[ddir];
313 }
314
315 static void loop_cache_invalidate(struct thread_data *td, struct fio_file *f)
316 {
317         struct thread_options *o = &td->o;
318
319         if (o->invalidate_cache && !o->odirect) {
320                 int fio_unused ret;
321
322                 ret = file_invalidate_cache(td, f);
323         }
324 }
325
326 static int get_next_rand_block(struct thread_data *td, struct fio_file *f,
327                                enum fio_ddir ddir, uint64_t *b)
328 {
329         if (!get_next_rand_offset(td, f, ddir, b))
330                 return 0;
331
332         if (td->o.time_based ||
333             (td->o.file_service_type & __FIO_FSERVICE_NONUNIFORM)) {
334                 fio_file_reset(td, f);
335                 loop_cache_invalidate(td, f);
336                 if (!get_next_rand_offset(td, f, ddir, b))
337                         return 0;
338         }
339
340         dprint(FD_IO, "%s: rand offset failed, last=%llu, size=%llu\n",
341                         f->file_name, (unsigned long long) f->last_pos[ddir],
342                         (unsigned long long) f->real_file_size);
343         return 1;
344 }
345
346 static int get_next_seq_offset(struct thread_data *td, struct fio_file *f,
347                                enum fio_ddir ddir, uint64_t *offset)
348 {
349         struct thread_options *o = &td->o;
350
351         assert(ddir_rw(ddir));
352
353         /*
354          * If we reach the end for a time based run, reset us back to 0
355          * and invalidate the cache, if we need to.
356          */
357         if (f->last_pos[ddir] >= f->io_size + get_start_offset(td, f) &&
358             o->time_based) {
359                 f->last_pos[ddir] = f->file_offset;
360                 loop_cache_invalidate(td, f);
361         }
362
363         if (f->last_pos[ddir] < f->real_file_size) {
364                 uint64_t pos;
365
366                 /*
367                  * Only rewind if we already hit the end
368                  */
369                 if (f->last_pos[ddir] == f->file_offset &&
370                     f->file_offset && o->ddir_seq_add < 0) {
371                         if (f->real_file_size > f->io_size)
372                                 f->last_pos[ddir] = f->io_size;
373                         else
374                                 f->last_pos[ddir] = f->real_file_size;
375                 }
376
377                 pos = f->last_pos[ddir] - f->file_offset;
378                 if (pos && o->ddir_seq_add) {
379                         pos += o->ddir_seq_add;
380
381                         /*
382                          * If we reach beyond the end of the file
383                          * with holed IO, wrap around to the
384                          * beginning again. If we're doing backwards IO,
385                          * wrap to the end.
386                          */
387                         if (pos >= f->real_file_size) {
388                                 if (o->ddir_seq_add > 0)
389                                         pos = f->file_offset;
390                                 else {
391                                         if (f->real_file_size > f->io_size)
392                                                 pos = f->io_size;
393                                         else
394                                                 pos = f->real_file_size;
395
396                                         pos += o->ddir_seq_add;
397                                 }
398                         }
399                 }
400
401                 *offset = pos;
402                 return 0;
403         }
404
405         return 1;
406 }
407
408 static int get_next_block(struct thread_data *td, struct io_u *io_u,
409                           enum fio_ddir ddir, int rw_seq,
410                           bool *is_random)
411 {
412         struct fio_file *f = io_u->file;
413         uint64_t b, offset;
414         int ret;
415
416         assert(ddir_rw(ddir));
417
418         b = offset = -1ULL;
419
420         if (rw_seq) {
421                 if (td_random(td)) {
422                         if (should_do_random(td, ddir)) {
423                                 ret = get_next_rand_block(td, f, ddir, &b);
424                                 *is_random = true;
425                         } else {
426                                 *is_random = false;
427                                 io_u_set(td, io_u, IO_U_F_BUSY_OK);
428                                 ret = get_next_seq_offset(td, f, ddir, &offset);
429                                 if (ret)
430                                         ret = get_next_rand_block(td, f, ddir, &b);
431                         }
432                 } else {
433                         *is_random = false;
434                         ret = get_next_seq_offset(td, f, ddir, &offset);
435                 }
436         } else {
437                 io_u_set(td, io_u, IO_U_F_BUSY_OK);
438                 *is_random = false;
439
440                 if (td->o.rw_seq == RW_SEQ_SEQ) {
441                         ret = get_next_seq_offset(td, f, ddir, &offset);
442                         if (ret) {
443                                 ret = get_next_rand_block(td, f, ddir, &b);
444                                 *is_random = false;
445                         }
446                 } else if (td->o.rw_seq == RW_SEQ_IDENT) {
447                         if (f->last_start[ddir] != -1ULL)
448                                 offset = f->last_start[ddir] - f->file_offset;
449                         else
450                                 offset = 0;
451                         ret = 0;
452                 } else {
453                         log_err("fio: unknown rw_seq=%d\n", td->o.rw_seq);
454                         ret = 1;
455                 }
456         }
457
458         if (!ret) {
459                 if (offset != -1ULL)
460                         io_u->offset = offset;
461                 else if (b != -1ULL)
462                         io_u->offset = b * td->o.ba[ddir];
463                 else {
464                         log_err("fio: bug in offset generation: offset=%llu, b=%llu\n", (unsigned long long) offset, (unsigned long long) b);
465                         ret = 1;
466                 }
467         }
468
469         return ret;
470 }
471
472 /*
473  * For random io, generate a random new block and see if it's used. Repeat
474  * until we find a free one. For sequential io, just return the end of
475  * the last io issued.
476  */
477 static int get_next_offset(struct thread_data *td, struct io_u *io_u,
478                            bool *is_random)
479 {
480         struct fio_file *f = io_u->file;
481         enum fio_ddir ddir = io_u->ddir;
482         int rw_seq_hit = 0;
483
484         assert(ddir_rw(ddir));
485
486         if (td->o.ddir_seq_nr && !--td->ddir_seq_nr) {
487                 rw_seq_hit = 1;
488                 td->ddir_seq_nr = td->o.ddir_seq_nr;
489         }
490
491         if (get_next_block(td, io_u, ddir, rw_seq_hit, is_random))
492                 return 1;
493
494         if (io_u->offset >= f->io_size) {
495                 dprint(FD_IO, "get_next_offset: offset %llu >= io_size %llu\n",
496                                         (unsigned long long) io_u->offset,
497                                         (unsigned long long) f->io_size);
498                 return 1;
499         }
500
501         io_u->offset += f->file_offset;
502         if (io_u->offset >= f->real_file_size) {
503                 dprint(FD_IO, "get_next_offset: offset %llu >= size %llu\n",
504                                         (unsigned long long) io_u->offset,
505                                         (unsigned long long) f->real_file_size);
506                 return 1;
507         }
508
509         return 0;
510 }
511
512 static inline bool io_u_fits(struct thread_data *td, struct io_u *io_u,
513                              unsigned long long buflen)
514 {
515         struct fio_file *f = io_u->file;
516
517         return io_u->offset + buflen <= f->io_size + get_start_offset(td, f);
518 }
519
520 static unsigned long long get_next_buflen(struct thread_data *td, struct io_u *io_u,
521                                     bool is_random)
522 {
523         int ddir = io_u->ddir;
524         unsigned long long buflen = 0;
525         unsigned long long minbs, maxbs;
526         uint64_t frand_max, r;
527         bool power_2;
528
529         assert(ddir_rw(ddir));
530
531         if (td->o.bs_is_seq_rand)
532                 ddir = is_random ? DDIR_WRITE : DDIR_READ;
533
534         minbs = td->o.min_bs[ddir];
535         maxbs = td->o.max_bs[ddir];
536
537         if (minbs == maxbs)
538                 return minbs;
539
540         /*
541          * If we can't satisfy the min block size from here, then fail
542          */
543         if (!io_u_fits(td, io_u, minbs))
544                 return 0;
545
546         frand_max = rand_max(&td->bsrange_state[ddir]);
547         do {
548                 r = __rand(&td->bsrange_state[ddir]);
549
550                 if (!td->o.bssplit_nr[ddir]) {
551                         buflen = minbs + (unsigned long long) ((double) maxbs *
552                                         (r / (frand_max + 1.0)));
553                 } else {
554                         long long perc = 0;
555                         unsigned int i;
556
557                         for (i = 0; i < td->o.bssplit_nr[ddir]; i++) {
558                                 struct bssplit *bsp = &td->o.bssplit[ddir][i];
559
560                                 if (!bsp->perc)
561                                         continue;
562                                 buflen = bsp->bs;
563                                 perc += bsp->perc;
564                                 if ((r / perc <= frand_max / 100ULL) &&
565                                     io_u_fits(td, io_u, buflen))
566                                         break;
567                         }
568                 }
569
570                 power_2 = is_power_of_2(minbs);
571                 if (!td->o.bs_unaligned && power_2)
572                         buflen &= ~(minbs - 1);
573                 else if (!td->o.bs_unaligned && !power_2)
574                         buflen -= buflen % minbs;
575                 if (buflen > maxbs)
576                         buflen = maxbs;
577         } while (!io_u_fits(td, io_u, buflen));
578
579         return buflen;
580 }
581
582 static void set_rwmix_bytes(struct thread_data *td)
583 {
584         unsigned int diff;
585
586         /*
587          * we do time or byte based switch. this is needed because
588          * buffered writes may issue a lot quicker than they complete,
589          * whereas reads do not.
590          */
591         diff = td->o.rwmix[td->rwmix_ddir ^ 1];
592         td->rwmix_issues = (td->io_issues[td->rwmix_ddir] * diff) / 100;
593 }
594
595 static inline enum fio_ddir get_rand_ddir(struct thread_data *td)
596 {
597         unsigned int v;
598
599         v = rand_between(&td->rwmix_state, 1, 100);
600
601         if (v <= td->o.rwmix[DDIR_READ])
602                 return DDIR_READ;
603
604         return DDIR_WRITE;
605 }
606
607 int io_u_quiesce(struct thread_data *td)
608 {
609         int ret = 0, completed = 0, err = 0;
610
611         /*
612          * We are going to sleep, ensure that we flush anything pending as
613          * not to skew our latency numbers.
614          *
615          * Changed to only monitor 'in flight' requests here instead of the
616          * td->cur_depth, b/c td->cur_depth does not accurately represent
617          * io's that have been actually submitted to an async engine,
618          * and cur_depth is meaningless for sync engines.
619          */
620         if (td->io_u_queued || td->cur_depth)
621                 td_io_commit(td);
622
623         while (td->io_u_in_flight) {
624                 ret = io_u_queued_complete(td, 1);
625                 if (ret > 0)
626                         completed += ret;
627                 else if (ret < 0)
628                         err = ret;
629         }
630
631         if (td->flags & TD_F_REGROW_LOGS)
632                 regrow_logs(td);
633
634         if (completed)
635                 return completed;
636
637         return err;
638 }
639
640 static enum fio_ddir rate_ddir(struct thread_data *td, enum fio_ddir ddir)
641 {
642         enum fio_ddir odir = ddir ^ 1;
643         uint64_t usec;
644         uint64_t now;
645
646         assert(ddir_rw(ddir));
647         now = utime_since_now(&td->epoch);
648
649         /*
650          * if rate_next_io_time is in the past, need to catch up to rate
651          */
652         if (td->rate_next_io_time[ddir] <= now)
653                 return ddir;
654
655         /*
656          * We are ahead of rate in this direction. See if we
657          * should switch.
658          */
659         if (td_rw(td) && td->o.rwmix[odir]) {
660                 /*
661                  * Other direction is behind rate, switch
662                  */
663                 if (td->rate_next_io_time[odir] <= now)
664                         return odir;
665
666                 /*
667                  * Both directions are ahead of rate. sleep the min,
668                  * switch if necessary
669                  */
670                 if (td->rate_next_io_time[ddir] <=
671                     td->rate_next_io_time[odir]) {
672                         usec = td->rate_next_io_time[ddir] - now;
673                 } else {
674                         usec = td->rate_next_io_time[odir] - now;
675                         ddir = odir;
676                 }
677         } else
678                 usec = td->rate_next_io_time[ddir] - now;
679
680         if (td->o.io_submit_mode == IO_MODE_INLINE)
681                 io_u_quiesce(td);
682
683         usec_sleep(td, usec);
684         return ddir;
685 }
686
687 /*
688  * Return the data direction for the next io_u. If the job is a
689  * mixed read/write workload, check the rwmix cycle and switch if
690  * necessary.
691  */
692 static enum fio_ddir get_rw_ddir(struct thread_data *td)
693 {
694         enum fio_ddir ddir;
695
696         /*
697          * See if it's time to fsync/fdatasync/sync_file_range first,
698          * and if not then move on to check regular I/Os.
699          */
700         if (should_fsync(td)) {
701                 if (td->o.fsync_blocks && td->io_issues[DDIR_WRITE] &&
702                     !(td->io_issues[DDIR_WRITE] % td->o.fsync_blocks))
703                         return DDIR_SYNC;
704
705                 if (td->o.fdatasync_blocks && td->io_issues[DDIR_WRITE] &&
706                     !(td->io_issues[DDIR_WRITE] % td->o.fdatasync_blocks))
707                         return DDIR_DATASYNC;
708
709                 if (td->sync_file_range_nr && td->io_issues[DDIR_WRITE] &&
710                     !(td->io_issues[DDIR_WRITE] % td->sync_file_range_nr))
711                         return DDIR_SYNC_FILE_RANGE;
712         }
713
714         if (td_rw(td)) {
715                 /*
716                  * Check if it's time to seed a new data direction.
717                  */
718                 if (td->io_issues[td->rwmix_ddir] >= td->rwmix_issues) {
719                         /*
720                          * Put a top limit on how many bytes we do for
721                          * one data direction, to avoid overflowing the
722                          * ranges too much
723                          */
724                         ddir = get_rand_ddir(td);
725
726                         if (ddir != td->rwmix_ddir)
727                                 set_rwmix_bytes(td);
728
729                         td->rwmix_ddir = ddir;
730                 }
731                 ddir = td->rwmix_ddir;
732         } else if (td_read(td))
733                 ddir = DDIR_READ;
734         else if (td_write(td))
735                 ddir = DDIR_WRITE;
736         else if (td_trim(td))
737                 ddir = DDIR_TRIM;
738         else
739                 ddir = DDIR_INVAL;
740
741         td->rwmix_ddir = rate_ddir(td, ddir);
742         return td->rwmix_ddir;
743 }
744
745 static void set_rw_ddir(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
746 {
747         enum fio_ddir ddir = get_rw_ddir(td);
748
749         ddir = zbd_adjust_ddir(td, io_u, ddir);
750
751         if (td_trimwrite(td)) {
752                 struct fio_file *f = io_u->file;
753                 if (f->last_pos[DDIR_WRITE] == f->last_pos[DDIR_TRIM])
754                         ddir = DDIR_TRIM;
755                 else
756                         ddir = DDIR_WRITE;
757         }
758
759         io_u->ddir = io_u->acct_ddir = ddir;
760
761         if (io_u->ddir == DDIR_WRITE && td_ioengine_flagged(td, FIO_BARRIER) &&
762             td->o.barrier_blocks &&
763            !(td->io_issues[DDIR_WRITE] % td->o.barrier_blocks) &&
764              td->io_issues[DDIR_WRITE])
765                 io_u_set(td, io_u, IO_U_F_BARRIER);
766 }
767
768 void put_file_log(struct thread_data *td, struct fio_file *f)
769 {
770         unsigned int ret = put_file(td, f);
771
772         if (ret)
773                 td_verror(td, ret, "file close");
774 }
775
776 void put_io_u(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
777 {
778         const bool needs_lock = td_async_processing(td);
779
780         zbd_put_io_u(io_u);
781
782         if (td->parent)
783                 td = td->parent;
784
785         if (needs_lock)
786                 __td_io_u_lock(td);
787
788         if (io_u->file && !(io_u->flags & IO_U_F_NO_FILE_PUT))
789                 put_file_log(td, io_u->file);
790
791         io_u->file = NULL;
792         io_u_set(td, io_u, IO_U_F_FREE);
793
794         if (io_u->flags & IO_U_F_IN_CUR_DEPTH) {
795                 td->cur_depth--;
796                 assert(!(td->flags & TD_F_CHILD));
797         }
798         io_u_qpush(&td->io_u_freelist, io_u);
799         td_io_u_free_notify(td);
800
801         if (needs_lock)
802                 __td_io_u_unlock(td);
803 }
804
805 void clear_io_u(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
806 {
807         io_u_clear(td, io_u, IO_U_F_FLIGHT);
808         put_io_u(td, io_u);
809 }
810
811 void requeue_io_u(struct thread_data *td, struct io_u **io_u)
812 {
813         const bool needs_lock = td_async_processing(td);
814         struct io_u *__io_u = *io_u;
815         enum fio_ddir ddir = acct_ddir(__io_u);
816
817         dprint(FD_IO, "requeue %p\n", __io_u);
818
819         if (td->parent)
820                 td = td->parent;
821
822         if (needs_lock)
823                 __td_io_u_lock(td);
824
825         io_u_set(td, __io_u, IO_U_F_FREE);
826         if ((__io_u->flags & IO_U_F_FLIGHT) && ddir_rw(ddir))
827                 td->io_issues[ddir]--;
828
829         io_u_clear(td, __io_u, IO_U_F_FLIGHT);
830         if (__io_u->flags & IO_U_F_IN_CUR_DEPTH) {
831                 td->cur_depth--;
832                 assert(!(td->flags & TD_F_CHILD));
833         }
834
835         io_u_rpush(&td->io_u_requeues, __io_u);
836         td_io_u_free_notify(td);
837
838         if (needs_lock)
839                 __td_io_u_unlock(td);
840
841         *io_u = NULL;
842 }
843
844 static void setup_strided_zone_mode(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
845 {
846         struct fio_file *f = io_u->file;
847
848         assert(td->o.zone_mode == ZONE_MODE_STRIDED);
849         assert(td->o.zone_size);
850         assert(td->o.zone_range);
851
852         /*
853          * See if it's time to switch to a new zone
854          */
855         if (td->zone_bytes >= td->o.zone_size) {
856                 td->zone_bytes = 0;
857                 f->file_offset += td->o.zone_range + td->o.zone_skip;
858
859                 /*
860                  * Wrap from the beginning, if we exceed the file size
861                  */
862                 if (f->file_offset >= f->real_file_size)
863                         f->file_offset = get_start_offset(td, f);
864
865                 f->last_pos[io_u->ddir] = f->file_offset;
866                 td->io_skip_bytes += td->o.zone_skip;
867         }
868
869         /*
870          * If zone_size > zone_range, then maintain the same zone until
871          * zone_bytes >= zone_size.
872          */
873         if (f->last_pos[io_u->ddir] >= (f->file_offset + td->o.zone_range)) {
874                 dprint(FD_IO, "io_u maintain zone offset=%" PRIu64 "/last_pos=%" PRIu64 "\n",
875                                 f->file_offset, f->last_pos[io_u->ddir]);
876                 f->last_pos[io_u->ddir] = f->file_offset;
877         }
878
879         /*
880          * For random: if 'norandommap' is not set and zone_size > zone_range,
881          * map needs to be reset as it's done with zone_range everytime.
882          */
883         if ((td->zone_bytes % td->o.zone_range) == 0)
884                 fio_file_reset(td, f);
885 }
886
887 static int fill_io_u(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
888 {
889         bool is_random;
890         uint64_t offset;
891         enum io_u_action ret;
892
893         if (td_ioengine_flagged(td, FIO_NOIO))
894                 goto out;
895
896         set_rw_ddir(td, io_u);
897
898         /*
899          * fsync() or fdatasync() or trim etc, we are done
900          */
901         if (!ddir_rw(io_u->ddir))
902                 goto out;
903
904         if (td->o.zone_mode == ZONE_MODE_STRIDED)
905                 setup_strided_zone_mode(td, io_u);
906         else if (td->o.zone_mode == ZONE_MODE_ZBD)
907                 setup_zbd_zone_mode(td, io_u);
908
909         /*
910          * No log, let the seq/rand engine retrieve the next buflen and
911          * position.
912          */
913         if (get_next_offset(td, io_u, &is_random)) {
914                 dprint(FD_IO, "io_u %p, failed getting offset\n", io_u);
915                 return 1;
916         }
917
918         io_u->buflen = get_next_buflen(td, io_u, is_random);
919         if (!io_u->buflen) {
920                 dprint(FD_IO, "io_u %p, failed getting buflen\n", io_u);
921                 return 1;
922         }
923
924         offset = io_u->offset;
925         if (td->o.zone_mode == ZONE_MODE_ZBD) {
926                 ret = zbd_adjust_block(td, io_u);
927                 if (ret == io_u_eof)
928                         return 1;
929         }
930
931         if (io_u->offset + io_u->buflen > io_u->file->real_file_size) {
932                 dprint(FD_IO, "io_u %p, off=0x%llx + len=0x%llx exceeds file size=0x%llx\n",
933                         io_u,
934                         (unsigned long long) io_u->offset, io_u->buflen,
935                         (unsigned long long) io_u->file->real_file_size);
936                 return 1;
937         }
938
939         /*
940          * mark entry before potentially trimming io_u
941          */
942         if (td_random(td) && file_randommap(td, io_u->file))
943                 io_u->buflen = mark_random_map(td, io_u, offset, io_u->buflen);
944
945 out:
946         dprint_io_u(io_u, "fill");
947         td->zone_bytes += io_u->buflen;
948         return 0;
949 }
950
951 static void __io_u_mark_map(uint64_t *map, unsigned int nr)
952 {
953         int idx = 0;
954
955         switch (nr) {
956         default:
957                 idx = 6;
958                 break;
959         case 33 ... 64:
960                 idx = 5;
961                 break;
962         case 17 ... 32:
963                 idx = 4;
964                 break;
965         case 9 ... 16:
966                 idx = 3;
967                 break;
968         case 5 ... 8:
969                 idx = 2;
970                 break;
971         case 1 ... 4:
972                 idx = 1;
973         case 0:
974                 break;
975         }
976
977         map[idx]++;
978 }
979
980 void io_u_mark_submit(struct thread_data *td, unsigned int nr)
981 {
982         __io_u_mark_map(td->ts.io_u_submit, nr);
983         td->ts.total_submit++;
984 }
985
986 void io_u_mark_complete(struct thread_data *td, unsigned int nr)
987 {
988         __io_u_mark_map(td->ts.io_u_complete, nr);
989         td->ts.total_complete++;
990 }
991
992 void io_u_mark_depth(struct thread_data *td, unsigned int nr)
993 {
994         int idx = 0;
995
996         switch (td->cur_depth) {
997         default:
998                 idx = 6;
999                 break;
1000         case 32 ... 63:
1001                 idx = 5;
1002                 break;
1003         case 16 ... 31:
1004                 idx = 4;
1005                 break;
1006         case 8 ... 15:
1007                 idx = 3;
1008                 break;
1009         case 4 ... 7:
1010                 idx = 2;
1011                 break;
1012         case 2 ... 3:
1013                 idx = 1;
1014         case 1:
1015                 break;
1016         }
1017
1018         td->ts.io_u_map[idx] += nr;
1019 }
1020
1021 static void io_u_mark_lat_nsec(struct thread_data *td, unsigned long long nsec)
1022 {
1023         int idx = 0;
1024
1025         assert(nsec < 1000);
1026
1027         switch (nsec) {
1028         case 750 ... 999:
1029                 idx = 9;
1030                 break;
1031         case 500 ... 749:
1032                 idx = 8;
1033                 break;
1034         case 250 ... 499:
1035                 idx = 7;
1036                 break;
1037         case 100 ... 249:
1038                 idx = 6;
1039                 break;
1040         case 50 ... 99:
1041                 idx = 5;
1042                 break;
1043         case 20 ... 49:
1044                 idx = 4;
1045                 break;
1046         case 10 ... 19:
1047                 idx = 3;
1048                 break;
1049         case 4 ... 9:
1050                 idx = 2;
1051                 break;
1052         case 2 ... 3:
1053                 idx = 1;
1054         case 0 ... 1:
1055                 break;
1056         }
1057
1058         assert(idx < FIO_IO_U_LAT_N_NR);
1059         td->ts.io_u_lat_n[idx]++;
1060 }
1061
1062 static void io_u_mark_lat_usec(struct thread_data *td, unsigned long long usec)
1063 {
1064         int idx = 0;
1065
1066         assert(usec < 1000 && usec >= 1);
1067
1068         switch (usec) {
1069         case 750 ... 999:
1070                 idx = 9;
1071                 break;
1072         case 500 ... 749:
1073                 idx = 8;
1074                 break;
1075         case 250 ... 499:
1076                 idx = 7;
1077                 break;
1078         case 100 ... 249:
1079                 idx = 6;
1080                 break;
1081         case 50 ... 99:
1082                 idx = 5;
1083                 break;
1084         case 20 ... 49:
1085                 idx = 4;
1086                 break;
1087         case 10 ... 19:
1088                 idx = 3;
1089                 break;
1090         case 4 ... 9:
1091                 idx = 2;
1092                 break;
1093         case 2 ... 3:
1094                 idx = 1;
1095         case 0 ... 1:
1096                 break;
1097         }
1098
1099         assert(idx < FIO_IO_U_LAT_U_NR);
1100         td->ts.io_u_lat_u[idx]++;
1101 }
1102
1103 static void io_u_mark_lat_msec(struct thread_data *td, unsigned long long msec)
1104 {
1105         int idx = 0;
1106
1107         assert(msec >= 1);
1108
1109         switch (msec) {
1110         default:
1111                 idx = 11;
1112                 break;
1113         case 1000 ... 1999:
1114                 idx = 10;
1115                 break;
1116         case 750 ... 999:
1117                 idx = 9;
1118                 break;
1119         case 500 ... 749:
1120                 idx = 8;
1121                 break;
1122         case 250 ... 499:
1123                 idx = 7;
1124                 break;
1125         case 100 ... 249:
1126                 idx = 6;
1127                 break;
1128         case 50 ... 99:
1129                 idx = 5;
1130                 break;
1131         case 20 ... 49:
1132                 idx = 4;
1133                 break;
1134         case 10 ... 19:
1135                 idx = 3;
1136                 break;
1137         case 4 ... 9:
1138                 idx = 2;
1139                 break;
1140         case 2 ... 3:
1141                 idx = 1;
1142         case 0 ... 1:
1143                 break;
1144         }
1145
1146         assert(idx < FIO_IO_U_LAT_M_NR);
1147         td->ts.io_u_lat_m[idx]++;
1148 }
1149
1150 static void io_u_mark_latency(struct thread_data *td, unsigned long long nsec)
1151 {
1152         if (nsec < 1000)
1153                 io_u_mark_lat_nsec(td, nsec);
1154         else if (nsec < 1000000)
1155                 io_u_mark_lat_usec(td, nsec / 1000);
1156         else
1157                 io_u_mark_lat_msec(td, nsec / 1000000);
1158 }
1159
1160 static unsigned int __get_next_fileno_rand(struct thread_data *td)
1161 {
1162         unsigned long fileno;
1163
1164         if (td->o.file_service_type == FIO_FSERVICE_RANDOM) {
1165                 uint64_t frand_max = rand_max(&td->next_file_state);
1166                 unsigned long r;
1167
1168                 r = __rand(&td->next_file_state);
1169                 return (unsigned int) ((double) td->o.nr_files
1170                                 * (r / (frand_max + 1.0)));
1171         }
1172
1173         if (td->o.file_service_type == FIO_FSERVICE_ZIPF)
1174                 fileno = zipf_next(&td->next_file_zipf);
1175         else if (td->o.file_service_type == FIO_FSERVICE_PARETO)
1176                 fileno = pareto_next(&td->next_file_zipf);
1177         else if (td->o.file_service_type == FIO_FSERVICE_GAUSS)
1178                 fileno = gauss_next(&td->next_file_gauss);
1179         else {
1180                 log_err("fio: bad file service type: %d\n", td->o.file_service_type);
1181                 assert(0);
1182                 return 0;
1183         }
1184
1185         return fileno >> FIO_FSERVICE_SHIFT;
1186 }
1187
1188 /*
1189  * Get next file to service by choosing one at random
1190  */
1191 static struct fio_file *get_next_file_rand(struct thread_data *td,
1192                                            enum fio_file_flags goodf,
1193                                            enum fio_file_flags badf)
1194 {
1195         struct fio_file *f;
1196         int fno;
1197
1198         do {
1199                 int opened = 0;
1200
1201                 fno = __get_next_fileno_rand(td);
1202
1203                 f = td->files[fno];
1204                 if (fio_file_done(f))
1205                         continue;
1206
1207                 if (!fio_file_open(f)) {
1208                         int err;
1209
1210                         if (td->nr_open_files >= td->o.open_files)
1211                                 return ERR_PTR(-EBUSY);
1212
1213                         err = td_io_open_file(td, f);
1214                         if (err)
1215                                 continue;
1216                         opened = 1;
1217                 }
1218
1219                 if ((!goodf || (f->flags & goodf)) && !(f->flags & badf)) {
1220                         dprint(FD_FILE, "get_next_file_rand: %p\n", f);
1221                         return f;
1222                 }
1223                 if (opened)
1224                         td_io_close_file(td, f);
1225         } while (1);
1226 }
1227
1228 /*
1229  * Get next file to service by doing round robin between all available ones
1230  */
1231 static struct fio_file *get_next_file_rr(struct thread_data *td, int goodf,
1232                                          int badf)
1233 {
1234         unsigned int old_next_file = td->next_file;
1235         struct fio_file *f;
1236
1237         do {
1238                 int opened = 0;
1239
1240                 f = td->files[td->next_file];
1241
1242                 td->next_file++;
1243                 if (td->next_file >= td->o.nr_files)
1244                         td->next_file = 0;
1245
1246                 dprint(FD_FILE, "trying file %s %x\n", f->file_name, f->flags);
1247                 if (fio_file_done(f)) {
1248                         f = NULL;
1249                         continue;
1250                 }
1251
1252                 if (!fio_file_open(f)) {
1253                         int err;
1254
1255                         if (td->nr_open_files >= td->o.open_files)
1256                                 return ERR_PTR(-EBUSY);
1257
1258                         err = td_io_open_file(td, f);
1259                         if (err) {
1260                                 dprint(FD_FILE, "error %d on open of %s\n",
1261                                         err, f->file_name);
1262                                 f = NULL;
1263                                 continue;
1264                         }
1265                         opened = 1;
1266                 }
1267
1268                 dprint(FD_FILE, "goodf=%x, badf=%x, ff=%x\n", goodf, badf,
1269                                                                 f->flags);
1270                 if ((!goodf || (f->flags & goodf)) && !(f->flags & badf))
1271                         break;
1272
1273                 if (opened)
1274                         td_io_close_file(td, f);
1275
1276                 f = NULL;
1277         } while (td->next_file != old_next_file);
1278
1279         dprint(FD_FILE, "get_next_file_rr: %p\n", f);
1280         return f;
1281 }
1282
1283 static struct fio_file *__get_next_file(struct thread_data *td)
1284 {
1285         struct fio_file *f;
1286
1287         assert(td->o.nr_files <= td->files_index);
1288
1289         if (td->nr_done_files >= td->o.nr_files) {
1290                 dprint(FD_FILE, "get_next_file: nr_open=%d, nr_done=%d,"
1291                                 " nr_files=%d\n", td->nr_open_files,
1292                                                   td->nr_done_files,
1293                                                   td->o.nr_files);
1294                 return NULL;
1295         }
1296
1297         f = td->file_service_file;
1298         if (f && fio_file_open(f) && !fio_file_closing(f)) {
1299                 if (td->o.file_service_type == FIO_FSERVICE_SEQ)
1300                         goto out;
1301                 if (td->file_service_left--)
1302                         goto out;
1303         }
1304
1305         if (td->o.file_service_type == FIO_FSERVICE_RR ||
1306             td->o.file_service_type == FIO_FSERVICE_SEQ)
1307                 f = get_next_file_rr(td, FIO_FILE_open, FIO_FILE_closing);
1308         else
1309                 f = get_next_file_rand(td, FIO_FILE_open, FIO_FILE_closing);
1310
1311         if (IS_ERR(f))
1312                 return f;
1313
1314         td->file_service_file = f;
1315         td->file_service_left = td->file_service_nr - 1;
1316 out:
1317         if (f)
1318                 dprint(FD_FILE, "get_next_file: %p [%s]\n", f, f->file_name);
1319         else
1320                 dprint(FD_FILE, "get_next_file: NULL\n");
1321         return f;
1322 }
1323
1324 static struct fio_file *get_next_file(struct thread_data *td)
1325 {
1326         return __get_next_file(td);
1327 }
1328
1329 static long set_io_u_file(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
1330 {
1331         struct fio_file *f;
1332
1333         do {
1334                 f = get_next_file(td);
1335                 if (IS_ERR_OR_NULL(f))
1336                         return PTR_ERR(f);
1337
1338                 io_u->file = f;
1339                 get_file(f);
1340
1341                 if (!fill_io_u(td, io_u))
1342                         break;
1343
1344                 zbd_put_io_u(io_u);
1345
1346                 put_file_log(td, f);
1347                 td_io_close_file(td, f);
1348                 io_u->file = NULL;
1349                 if (td->o.file_service_type & __FIO_FSERVICE_NONUNIFORM)
1350                         fio_file_reset(td, f);
1351                 else {
1352                         fio_file_set_done(f);
1353                         td->nr_done_files++;
1354                         dprint(FD_FILE, "%s: is done (%d of %d)\n", f->file_name,
1355                                         td->nr_done_files, td->o.nr_files);
1356                 }
1357         } while (1);
1358
1359         return 0;
1360 }
1361
1362 static void lat_fatal(struct thread_data *td, struct io_completion_data *icd,
1363                       unsigned long long tnsec, unsigned long long max_nsec)
1364 {
1365         if (!td->error)
1366                 log_err("fio: latency of %llu nsec exceeds specified max (%llu nsec)\n", tnsec, max_nsec);
1367         td_verror(td, ETIMEDOUT, "max latency exceeded");
1368         icd->error = ETIMEDOUT;
1369 }
1370
1371 static void lat_new_cycle(struct thread_data *td)
1372 {
1373         fio_gettime(&td->latency_ts, NULL);
1374         td->latency_ios = ddir_rw_sum(td->io_blocks);
1375         td->latency_failed = 0;
1376 }
1377
1378 /*
1379  * We had an IO outside the latency target. Reduce the queue depth. If we
1380  * are at QD=1, then it's time to give up.
1381  */
1382 static bool __lat_target_failed(struct thread_data *td)
1383 {
1384         if (td->latency_qd == 1)
1385                 return true;
1386
1387         td->latency_qd_high = td->latency_qd;
1388
1389         if (td->latency_qd == td->latency_qd_low)
1390                 td->latency_qd_low--;
1391
1392         td->latency_qd = (td->latency_qd + td->latency_qd_low) / 2;
1393
1394         dprint(FD_RATE, "Ramped down: %d %d %d\n", td->latency_qd_low, td->latency_qd, td->latency_qd_high);
1395
1396         /*
1397          * When we ramp QD down, quiesce existing IO to prevent
1398          * a storm of ramp downs due to pending higher depth.
1399          */
1400         io_u_quiesce(td);
1401         lat_new_cycle(td);
1402         return false;
1403 }
1404
1405 static bool lat_target_failed(struct thread_data *td)
1406 {
1407         if (td->o.latency_percentile.u.f == 100.0)
1408                 return __lat_target_failed(td);
1409
1410         td->latency_failed++;
1411         return false;
1412 }
1413
1414 void lat_target_init(struct thread_data *td)
1415 {
1416         td->latency_end_run = 0;
1417
1418         if (td->o.latency_target) {
1419                 dprint(FD_RATE, "Latency target=%llu\n", td->o.latency_target);
1420                 fio_gettime(&td->latency_ts, NULL);
1421                 td->latency_qd = 1;
1422                 td->latency_qd_high = td->o.iodepth;
1423                 td->latency_qd_low = 1;
1424                 td->latency_ios = ddir_rw_sum(td->io_blocks);
1425         } else
1426                 td->latency_qd = td->o.iodepth;
1427 }
1428
1429 void lat_target_reset(struct thread_data *td)
1430 {
1431         if (!td->latency_end_run)
1432                 lat_target_init(td);
1433 }
1434
1435 static void lat_target_success(struct thread_data *td)
1436 {
1437         const unsigned int qd = td->latency_qd;
1438         struct thread_options *o = &td->o;
1439
1440         td->latency_qd_low = td->latency_qd;
1441
1442         /*
1443          * If we haven't failed yet, we double up to a failing value instead
1444          * of bisecting from highest possible queue depth. If we have set
1445          * a limit other than td->o.iodepth, bisect between that.
1446          */
1447         if (td->latency_qd_high != o->iodepth)
1448                 td->latency_qd = (td->latency_qd + td->latency_qd_high) / 2;
1449         else
1450                 td->latency_qd *= 2;
1451
1452         if (td->latency_qd > o->iodepth)
1453                 td->latency_qd = o->iodepth;
1454
1455         dprint(FD_RATE, "Ramped up: %d %d %d\n", td->latency_qd_low, td->latency_qd, td->latency_qd_high);
1456
1457         /*
1458          * Same as last one, we are done. Let it run a latency cycle, so
1459          * we get only the results from the targeted depth.
1460          */
1461         if (td->latency_qd == qd) {
1462                 if (td->latency_end_run) {
1463                         dprint(FD_RATE, "We are done\n");
1464                         td->done = 1;
1465                 } else {
1466                         dprint(FD_RATE, "Quiesce and final run\n");
1467                         io_u_quiesce(td);
1468                         td->latency_end_run = 1;
1469                         reset_all_stats(td);
1470                         reset_io_stats(td);
1471                 }
1472         }
1473
1474         lat_new_cycle(td);
1475 }
1476
1477 /*
1478  * Check if we can bump the queue depth
1479  */
1480 void lat_target_check(struct thread_data *td)
1481 {
1482         uint64_t usec_window;
1483         uint64_t ios;
1484         double success_ios;
1485
1486         usec_window = utime_since_now(&td->latency_ts);
1487         if (usec_window < td->o.latency_window)
1488                 return;
1489
1490         ios = ddir_rw_sum(td->io_blocks) - td->latency_ios;
1491         success_ios = (double) (ios - td->latency_failed) / (double) ios;
1492         success_ios *= 100.0;
1493
1494         dprint(FD_RATE, "Success rate: %.2f%% (target %.2f%%)\n", success_ios, td->o.latency_percentile.u.f);
1495
1496         if (success_ios >= td->o.latency_percentile.u.f)
1497                 lat_target_success(td);
1498         else
1499                 __lat_target_failed(td);
1500 }
1501
1502 /*
1503  * If latency target is enabled, we might be ramping up or down and not
1504  * using the full queue depth available.
1505  */
1506 bool queue_full(const struct thread_data *td)
1507 {
1508         const int qempty = io_u_qempty(&td->io_u_freelist);
1509
1510         if (qempty)
1511                 return true;
1512         if (!td->o.latency_target)
1513                 return false;
1514
1515         return td->cur_depth >= td->latency_qd;
1516 }
1517
1518 struct io_u *__get_io_u(struct thread_data *td)
1519 {
1520         const bool needs_lock = td_async_processing(td);
1521         struct io_u *io_u = NULL;
1522         int ret;
1523
1524         if (td->stop_io)
1525                 return NULL;
1526
1527         if (needs_lock)
1528                 __td_io_u_lock(td);
1529
1530 again:
1531         if (!io_u_rempty(&td->io_u_requeues))
1532                 io_u = io_u_rpop(&td->io_u_requeues);
1533         else if (!queue_full(td)) {
1534                 io_u = io_u_qpop(&td->io_u_freelist);
1535
1536                 io_u->file = NULL;
1537                 io_u->buflen = 0;
1538                 io_u->resid = 0;
1539                 io_u->end_io = NULL;
1540         }
1541
1542         if (io_u) {
1543                 assert(io_u->flags & IO_U_F_FREE);
1544                 io_u_clear(td, io_u, IO_U_F_FREE | IO_U_F_NO_FILE_PUT |
1545                                  IO_U_F_TRIMMED | IO_U_F_BARRIER |
1546                                  IO_U_F_VER_LIST | IO_U_F_PRIORITY);
1547
1548                 io_u->error = 0;
1549                 io_u->acct_ddir = -1;
1550                 td->cur_depth++;
1551                 assert(!(td->flags & TD_F_CHILD));
1552                 io_u_set(td, io_u, IO_U_F_IN_CUR_DEPTH);
1553                 io_u->ipo = NULL;
1554         } else if (td_async_processing(td)) {
1555                 /*
1556                  * We ran out, wait for async verify threads to finish and
1557                  * return one
1558                  */
1559                 assert(!(td->flags & TD_F_CHILD));
1560                 ret = pthread_cond_wait(&td->free_cond, &td->io_u_lock);
1561                 assert(ret == 0);
1562                 if (!td->error)
1563                         goto again;
1564         }
1565
1566         if (needs_lock)
1567                 __td_io_u_unlock(td);
1568
1569         return io_u;
1570 }
1571
1572 static bool check_get_trim(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
1573 {
1574         if (!(td->flags & TD_F_TRIM_BACKLOG))
1575                 return false;
1576         if (!td->trim_entries)
1577                 return false;
1578
1579         if (td->trim_batch) {
1580                 td->trim_batch--;
1581                 if (get_next_trim(td, io_u))
1582                         return true;
1583         } else if (!(td->io_hist_len % td->o.trim_backlog) &&
1584                      td->last_ddir != DDIR_READ) {
1585                 td->trim_batch = td->o.trim_batch;
1586                 if (!td->trim_batch)
1587                         td->trim_batch = td->o.trim_backlog;
1588                 if (get_next_trim(td, io_u))
1589                         return true;
1590         }
1591
1592         return false;
1593 }
1594
1595 static bool check_get_verify(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
1596 {
1597         if (!(td->flags & TD_F_VER_BACKLOG))
1598                 return false;
1599
1600         if (td->io_hist_len) {
1601                 int get_verify = 0;
1602
1603                 if (td->verify_batch)
1604                         get_verify = 1;
1605                 else if (!(td->io_hist_len % td->o.verify_backlog) &&
1606                          td->last_ddir != DDIR_READ) {
1607                         td->verify_batch = td->o.verify_batch;
1608                         if (!td->verify_batch)
1609                                 td->verify_batch = td->o.verify_backlog;
1610                         get_verify = 1;
1611                 }
1612
1613                 if (get_verify && !get_next_verify(td, io_u)) {
1614                         td->verify_batch--;
1615                         return true;
1616                 }
1617         }
1618
1619         return false;
1620 }
1621
1622 /*
1623  * Fill offset and start time into the buffer content, to prevent too
1624  * easy compressible data for simple de-dupe attempts. Do this for every
1625  * 512b block in the range, since that should be the smallest block size
1626  * we can expect from a device.
1627  */
1628 static void small_content_scramble(struct io_u *io_u)
1629 {
1630         unsigned long long i, nr_blocks = io_u->buflen >> 9;
1631         unsigned int offset;
1632         uint64_t boffset, *iptr;
1633         char *p;
1634
1635         if (!nr_blocks)
1636                 return;
1637
1638         p = io_u->xfer_buf;
1639         boffset = io_u->offset;
1640
1641         if (io_u->buf_filled_len)
1642                 io_u->buf_filled_len = 0;
1643
1644         /*
1645          * Generate random index between 0..7. We do chunks of 512b, if
1646          * we assume a cacheline is 64 bytes, then we have 8 of those.
1647          * Scramble content within the blocks in the same cacheline to
1648          * speed things up.
1649          */
1650         offset = (io_u->start_time.tv_nsec ^ boffset) & 7;
1651
1652         for (i = 0; i < nr_blocks; i++) {
1653                 /*
1654                  * Fill offset into start of cacheline, time into end
1655                  * of cacheline
1656                  */
1657                 iptr = (void *) p + (offset << 6);
1658                 *iptr = boffset;
1659
1660                 iptr = (void *) p + 64 - 2 * sizeof(uint64_t);
1661                 iptr[0] = io_u->start_time.tv_sec;
1662                 iptr[1] = io_u->start_time.tv_nsec;
1663
1664                 p += 512;
1665                 boffset += 512;
1666         }
1667 }
1668
1669 /*
1670  * Return an io_u to be processed. Gets a buflen and offset, sets direction,
1671  * etc. The returned io_u is fully ready to be prepped, populated and submitted.
1672  */
1673 struct io_u *get_io_u(struct thread_data *td)
1674 {
1675         struct fio_file *f;
1676         struct io_u *io_u;
1677         int do_scramble = 0;
1678         long ret = 0;
1679
1680         io_u = __get_io_u(td);
1681         if (!io_u) {
1682                 dprint(FD_IO, "__get_io_u failed\n");
1683                 return NULL;
1684         }
1685
1686         if (check_get_verify(td, io_u))
1687                 goto out;
1688         if (check_get_trim(td, io_u))
1689                 goto out;
1690
1691         /*
1692          * from a requeue, io_u already setup
1693          */
1694         if (io_u->file)
1695                 goto out;
1696
1697         /*
1698          * If using an iolog, grab next piece if any available.
1699          */
1700         if (td->flags & TD_F_READ_IOLOG) {
1701                 if (read_iolog_get(td, io_u))
1702                         goto err_put;
1703         } else if (set_io_u_file(td, io_u)) {
1704                 ret = -EBUSY;
1705                 dprint(FD_IO, "io_u %p, setting file failed\n", io_u);
1706                 goto err_put;
1707         }
1708
1709         f = io_u->file;
1710         if (!f) {
1711                 dprint(FD_IO, "io_u %p, setting file failed\n", io_u);
1712                 goto err_put;
1713         }
1714
1715         assert(fio_file_open(f));
1716
1717         if (ddir_rw(io_u->ddir)) {
1718                 if (!io_u->buflen && !td_ioengine_flagged(td, FIO_NOIO)) {
1719                         dprint(FD_IO, "get_io_u: zero buflen on %p\n", io_u);
1720                         goto err_put;
1721                 }
1722
1723                 f->last_start[io_u->ddir] = io_u->offset;
1724                 f->last_pos[io_u->ddir] = io_u->offset + io_u->buflen;
1725
1726                 if (io_u->ddir == DDIR_WRITE) {
1727                         if (td->flags & TD_F_REFILL_BUFFERS) {
1728                                 io_u_fill_buffer(td, io_u,
1729                                         td->o.min_bs[DDIR_WRITE],
1730                                         io_u->buflen);
1731                         } else if ((td->flags & TD_F_SCRAMBLE_BUFFERS) &&
1732                                    !(td->flags & TD_F_COMPRESS) &&
1733                                    !(td->flags & TD_F_DO_VERIFY))
1734                                 do_scramble = 1;
1735                 } else if (io_u->ddir == DDIR_READ) {
1736                         /*
1737                          * Reset the buf_filled parameters so next time if the
1738                          * buffer is used for writes it is refilled.
1739                          */
1740                         io_u->buf_filled_len = 0;
1741                 }
1742         }
1743
1744         /*
1745          * Set io data pointers.
1746          */
1747         io_u->xfer_buf = io_u->buf;
1748         io_u->xfer_buflen = io_u->buflen;
1749
1750 out:
1751         assert(io_u->file);
1752         if (!td_io_prep(td, io_u)) {
1753                 if (!td->o.disable_lat)
1754                         fio_gettime(&io_u->start_time, NULL);
1755
1756                 if (do_scramble)
1757                         small_content_scramble(io_u);
1758
1759                 return io_u;
1760         }
1761 err_put:
1762         dprint(FD_IO, "get_io_u failed\n");
1763         put_io_u(td, io_u);
1764         return ERR_PTR(ret);
1765 }
1766
1767 static void __io_u_log_error(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
1768 {
1769         enum error_type_bit eb = td_error_type(io_u->ddir, io_u->error);
1770
1771         if (td_non_fatal_error(td, eb, io_u->error) && !td->o.error_dump)
1772                 return;
1773
1774         log_err("fio: io_u error%s%s: %s: %s offset=%llu, buflen=%llu\n",
1775                 io_u->file ? " on file " : "",
1776                 io_u->file ? io_u->file->file_name : "",
1777                 strerror(io_u->error),
1778                 io_ddir_name(io_u->ddir),
1779                 io_u->offset, io_u->xfer_buflen);
1780
1781         if (td->io_ops->errdetails) {
1782                 char *err = td->io_ops->errdetails(io_u);
1783
1784                 log_err("fio: %s\n", err);
1785                 free(err);
1786         }
1787
1788         if (!td->error)
1789                 td_verror(td, io_u->error, "io_u error");
1790 }
1791
1792 void io_u_log_error(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
1793 {
1794         __io_u_log_error(td, io_u);
1795         if (td->parent)
1796                 __io_u_log_error(td->parent, io_u);
1797 }
1798
1799 static inline bool gtod_reduce(struct thread_data *td)
1800 {
1801         return (td->o.disable_clat && td->o.disable_slat && td->o.disable_bw)
1802                         || td->o.gtod_reduce;
1803 }
1804
1805 static void trim_block_info(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
1806 {
1807         uint32_t *info = io_u_block_info(td, io_u);
1808
1809         if (BLOCK_INFO_STATE(*info) >= BLOCK_STATE_TRIM_FAILURE)
1810                 return;
1811
1812         *info = BLOCK_INFO(BLOCK_STATE_TRIMMED, BLOCK_INFO_TRIMS(*info) + 1);
1813 }
1814
1815 static void account_io_completion(struct thread_data *td, struct io_u *io_u,
1816                                   struct io_completion_data *icd,
1817                                   const enum fio_ddir idx, unsigned int bytes)
1818 {
1819         const int no_reduce = !gtod_reduce(td);
1820         unsigned long long llnsec = 0;
1821
1822         if (td->parent)
1823                 td = td->parent;
1824
1825         if (!td->o.stats || td_ioengine_flagged(td, FIO_NOSTATS))
1826                 return;
1827
1828         if (no_reduce)
1829                 llnsec = ntime_since(&io_u->issue_time, &icd->time);
1830
1831         if (!td->o.disable_lat) {
1832                 unsigned long long tnsec;
1833
1834                 tnsec = ntime_since(&io_u->start_time, &icd->time);
1835                 add_lat_sample(td, idx, tnsec, bytes, io_u->offset, io_u_is_prio(io_u));
1836
1837                 if (td->flags & TD_F_PROFILE_OPS) {
1838                         struct prof_io_ops *ops = &td->prof_io_ops;
1839
1840                         if (ops->io_u_lat)
1841                                 icd->error = ops->io_u_lat(td, tnsec);
1842                 }
1843
1844                 if (td->o.max_latency && tnsec > td->o.max_latency)
1845                         lat_fatal(td, icd, tnsec, td->o.max_latency);
1846                 if (td->o.latency_target && tnsec > td->o.latency_target) {
1847                         if (lat_target_failed(td))
1848                                 lat_fatal(td, icd, tnsec, td->o.latency_target);
1849                 }
1850         }
1851
1852         if (ddir_rw(idx)) {
1853                 if (!td->o.disable_clat) {
1854                         add_clat_sample(td, idx, llnsec, bytes, io_u->offset, io_u_is_prio(io_u));
1855                         io_u_mark_latency(td, llnsec);
1856                 }
1857
1858                 if (!td->o.disable_bw && per_unit_log(td->bw_log))
1859                         add_bw_sample(td, io_u, bytes, llnsec);
1860
1861                 if (no_reduce && per_unit_log(td->iops_log))
1862                         add_iops_sample(td, io_u, bytes);
1863         } else if (ddir_sync(idx) && !td->o.disable_clat)
1864                 add_sync_clat_sample(&td->ts, llnsec);
1865
1866         if (td->ts.nr_block_infos && io_u->ddir == DDIR_TRIM)
1867                 trim_block_info(td, io_u);
1868 }
1869
1870 static void file_log_write_comp(const struct thread_data *td, struct fio_file *f,
1871                                 uint64_t offset, unsigned int bytes)
1872 {
1873         int idx;
1874
1875         if (!f)
1876                 return;
1877
1878         if (f->first_write == -1ULL || offset < f->first_write)
1879                 f->first_write = offset;
1880         if (f->last_write == -1ULL || ((offset + bytes) > f->last_write))
1881                 f->last_write = offset + bytes;
1882
1883         if (!f->last_write_comp)
1884                 return;
1885
1886         idx = f->last_write_idx++;
1887         f->last_write_comp[idx] = offset;
1888         if (f->last_write_idx == td->o.iodepth)
1889                 f->last_write_idx = 0;
1890 }
1891
1892 static bool should_account(struct thread_data *td)
1893 {
1894         return ramp_time_over(td) && (td->runstate == TD_RUNNING ||
1895                                            td->runstate == TD_VERIFYING);
1896 }
1897
1898 static void io_completed(struct thread_data *td, struct io_u **io_u_ptr,
1899                          struct io_completion_data *icd)
1900 {
1901         struct io_u *io_u = *io_u_ptr;
1902         enum fio_ddir ddir = io_u->ddir;
1903         struct fio_file *f = io_u->file;
1904
1905         dprint_io_u(io_u, "complete");
1906
1907         assert(io_u->flags & IO_U_F_FLIGHT);
1908         io_u_clear(td, io_u, IO_U_F_FLIGHT | IO_U_F_BUSY_OK);
1909
1910         /*
1911          * Mark IO ok to verify
1912          */
1913         if (io_u->ipo) {
1914                 /*
1915                  * Remove errored entry from the verification list
1916                  */
1917                 if (io_u->error)
1918                         unlog_io_piece(td, io_u);
1919                 else {
1920                         io_u->ipo->flags &= ~IP_F_IN_FLIGHT;
1921                         write_barrier();
1922                 }
1923         }
1924
1925         if (ddir_sync(ddir)) {
1926                 td->last_was_sync = true;
1927                 if (f) {
1928                         f->first_write = -1ULL;
1929                         f->last_write = -1ULL;
1930                 }
1931                 if (should_account(td))
1932                         account_io_completion(td, io_u, icd, ddir, io_u->buflen);
1933                 return;
1934         }
1935
1936         td->last_was_sync = false;
1937         td->last_ddir = ddir;
1938
1939         if (!io_u->error && ddir_rw(ddir)) {
1940                 unsigned long long bytes = io_u->buflen - io_u->resid;
1941                 int ret;
1942
1943                 td->io_blocks[ddir]++;
1944                 td->io_bytes[ddir] += bytes;
1945
1946                 if (!(io_u->flags & IO_U_F_VER_LIST)) {
1947                         td->this_io_blocks[ddir]++;
1948                         td->this_io_bytes[ddir] += bytes;
1949                 }
1950
1951                 if (ddir == DDIR_WRITE)
1952                         file_log_write_comp(td, f, io_u->offset, bytes);
1953
1954                 if (should_account(td))
1955                         account_io_completion(td, io_u, icd, ddir, bytes);
1956
1957                 icd->bytes_done[ddir] += bytes;
1958
1959                 if (io_u->end_io) {
1960                         ret = io_u->end_io(td, io_u_ptr);
1961                         io_u = *io_u_ptr;
1962                         if (ret && !icd->error)
1963                                 icd->error = ret;
1964                 }
1965         } else if (io_u->error) {
1966                 icd->error = io_u->error;
1967                 io_u_log_error(td, io_u);
1968         }
1969         if (icd->error) {
1970                 enum error_type_bit eb = td_error_type(ddir, icd->error);
1971
1972                 if (!td_non_fatal_error(td, eb, icd->error))
1973                         return;
1974
1975                 /*
1976                  * If there is a non_fatal error, then add to the error count
1977                  * and clear all the errors.
1978                  */
1979                 update_error_count(td, icd->error);
1980                 td_clear_error(td);
1981                 icd->error = 0;
1982                 if (io_u)
1983                         io_u->error = 0;
1984         }
1985 }
1986
1987 static void init_icd(struct thread_data *td, struct io_completion_data *icd,
1988                      int nr)
1989 {
1990         int ddir;
1991
1992         if (!gtod_reduce(td))
1993                 fio_gettime(&icd->time, NULL);
1994
1995         icd->nr = nr;
1996
1997         icd->error = 0;
1998         for (ddir = 0; ddir < DDIR_RWDIR_CNT; ddir++)
1999                 icd->bytes_done[ddir] = 0;
2000 }
2001
2002 static void ios_completed(struct thread_data *td,
2003                           struct io_completion_data *icd)
2004 {
2005         struct io_u *io_u;
2006         int i;
2007
2008         for (i = 0; i < icd->nr; i++) {
2009                 io_u = td->io_ops->event(td, i);
2010
2011                 io_completed(td, &io_u, icd);
2012
2013                 if (io_u)
2014                         put_io_u(td, io_u);
2015         }
2016 }
2017
2018 /*
2019  * Complete a single io_u for the sync engines.
2020  */
2021 int io_u_sync_complete(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
2022 {
2023         struct io_completion_data icd;
2024         int ddir;
2025
2026         init_icd(td, &icd, 1);
2027         io_completed(td, &io_u, &icd);
2028
2029         if (io_u)
2030                 put_io_u(td, io_u);
2031
2032         if (icd.error) {
2033                 td_verror(td, icd.error, "io_u_sync_complete");
2034                 return -1;
2035         }
2036
2037         for (ddir = 0; ddir < DDIR_RWDIR_CNT; ddir++)
2038                 td->bytes_done[ddir] += icd.bytes_done[ddir];
2039
2040         return 0;
2041 }
2042
2043 /*
2044  * Called to complete min_events number of io for the async engines.
2045  */
2046 int io_u_queued_complete(struct thread_data *td, int min_evts)
2047 {
2048         struct io_completion_data icd;
2049         struct timespec *tvp = NULL;
2050         int ret, ddir;
2051         struct timespec ts = { .tv_sec = 0, .tv_nsec = 0, };
2052
2053         dprint(FD_IO, "io_u_queued_complete: min=%d\n", min_evts);
2054
2055         if (!min_evts)
2056                 tvp = &ts;
2057         else if (min_evts > td->cur_depth)
2058                 min_evts = td->cur_depth;
2059
2060         /* No worries, td_io_getevents fixes min and max if they are
2061          * set incorrectly */
2062         ret = td_io_getevents(td, min_evts, td->o.iodepth_batch_complete_max, tvp);
2063         if (ret < 0) {
2064                 td_verror(td, -ret, "td_io_getevents");
2065                 return ret;
2066         } else if (!ret)
2067                 return ret;
2068
2069         init_icd(td, &icd, ret);
2070         ios_completed(td, &icd);
2071         if (icd.error) {
2072                 td_verror(td, icd.error, "io_u_queued_complete");
2073                 return -1;
2074         }
2075
2076         for (ddir = 0; ddir < DDIR_RWDIR_CNT; ddir++)
2077                 td->bytes_done[ddir] += icd.bytes_done[ddir];
2078
2079         return ret;
2080 }
2081
2082 /*
2083  * Call when io_u is really queued, to update the submission latency.
2084  */
2085 void io_u_queued(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
2086 {
2087         if (!td->o.disable_slat && ramp_time_over(td) && td->o.stats) {
2088                 unsigned long slat_time;
2089
2090                 slat_time = ntime_since(&io_u->start_time, &io_u->issue_time);
2091
2092                 if (td->parent)
2093                         td = td->parent;
2094
2095                 add_slat_sample(td, io_u->ddir, slat_time, io_u->xfer_buflen,
2096                                 io_u->offset, io_u_is_prio(io_u));
2097         }
2098 }
2099
2100 /*
2101  * See if we should reuse the last seed, if dedupe is enabled
2102  */
2103 static struct frand_state *get_buf_state(struct thread_data *td)
2104 {
2105         unsigned int v;
2106
2107         if (!td->o.dedupe_percentage)
2108                 return &td->buf_state;
2109         else if (td->o.dedupe_percentage == 100) {
2110                 frand_copy(&td->buf_state_prev, &td->buf_state);
2111                 return &td->buf_state;
2112         }
2113
2114         v = rand_between(&td->dedupe_state, 1, 100);
2115
2116         if (v <= td->o.dedupe_percentage)
2117                 return &td->buf_state_prev;
2118
2119         return &td->buf_state;
2120 }
2121
2122 static void save_buf_state(struct thread_data *td, struct frand_state *rs)
2123 {
2124         if (td->o.dedupe_percentage == 100)
2125                 frand_copy(rs, &td->buf_state_prev);
2126         else if (rs == &td->buf_state)
2127                 frand_copy(&td->buf_state_prev, rs);
2128 }
2129
2130 void fill_io_buffer(struct thread_data *td, void *buf, unsigned long long min_write,
2131                     unsigned long long max_bs)
2132 {
2133         struct thread_options *o = &td->o;
2134
2135         if (o->mem_type == MEM_CUDA_MALLOC)
2136                 return;
2137
2138         if (o->compress_percentage || o->dedupe_percentage) {
2139                 unsigned int perc = td->o.compress_percentage;
2140                 struct frand_state *rs;
2141                 unsigned long long left = max_bs;
2142                 unsigned long long this_write;
2143
2144                 do {
2145                         rs = get_buf_state(td);
2146
2147                         min_write = min(min_write, left);
2148
2149                         if (perc) {
2150                                 this_write = min_not_zero(min_write,
2151                                                         (unsigned long long) td->o.compress_chunk);
2152
2153                                 fill_random_buf_percentage(rs, buf, perc,
2154                                         this_write, this_write,
2155                                         o->buffer_pattern,
2156                                         o->buffer_pattern_bytes);
2157                         } else {
2158                                 fill_random_buf(rs, buf, min_write);
2159                                 this_write = min_write;
2160                         }
2161
2162                         buf += this_write;
2163                         left -= this_write;
2164                         save_buf_state(td, rs);
2165                 } while (left);
2166         } else if (o->buffer_pattern_bytes)
2167                 fill_buffer_pattern(td, buf, max_bs);
2168         else if (o->zero_buffers)
2169                 memset(buf, 0, max_bs);
2170         else
2171                 fill_random_buf(get_buf_state(td), buf, max_bs);
2172 }
2173
2174 /*
2175  * "randomly" fill the buffer contents
2176  */
2177 void io_u_fill_buffer(struct thread_data *td, struct io_u *io_u,
2178                       unsigned long long min_write, unsigned long long max_bs)
2179 {
2180         io_u->buf_filled_len = 0;
2181         fill_io_buffer(td, io_u->buf, min_write, max_bs);
2182 }
2183
2184 static int do_sync_file_range(const struct thread_data *td,
2185                               struct fio_file *f)
2186 {
2187         uint64_t offset, nbytes;
2188
2189         offset = f->first_write;
2190         nbytes = f->last_write - f->first_write;
2191
2192         if (!nbytes)
2193                 return 0;
2194
2195         return sync_file_range(f->fd, offset, nbytes, td->o.sync_file_range);
2196 }
2197
2198 int do_io_u_sync(const struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
2199 {
2200         int ret;
2201
2202         if (io_u->ddir == DDIR_SYNC) {
2203                 ret = fsync(io_u->file->fd);
2204         } else if (io_u->ddir == DDIR_DATASYNC) {
2205 #ifdef CONFIG_FDATASYNC
2206                 ret = fdatasync(io_u->file->fd);
2207 #else
2208                 ret = io_u->xfer_buflen;
2209                 io_u->error = EINVAL;
2210 #endif
2211         } else if (io_u->ddir == DDIR_SYNC_FILE_RANGE)
2212                 ret = do_sync_file_range(td, io_u->file);
2213         else {
2214                 ret = io_u->xfer_buflen;
2215                 io_u->error = EINVAL;
2216         }
2217
2218         if (ret < 0)
2219                 io_u->error = errno;
2220
2221         return ret;
2222 }
2223
2224 int do_io_u_trim(const struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
2225 {
2226 #ifndef FIO_HAVE_TRIM
2227         io_u->error = EINVAL;
2228         return 0;
2229 #else
2230         struct fio_file *f = io_u->file;
2231         int ret;
2232
2233         ret = os_trim(f, io_u->offset, io_u->xfer_buflen);
2234         if (!ret)
2235                 return io_u->xfer_buflen;
2236
2237         io_u->error = ret;
2238         return 0;
2239 #endif
2240 }