1f9ebbc83bd61da39947274130aef529bc5708e0
[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                 if (!random_map_free(td, f, block))
56                         break;
57
58                 idx = RAND_MAP_IDX(td, f, block);
59                 bit = RAND_MAP_BIT(td, f, block);
60
61                 fio_assert(td, idx < f->num_maps);
62
63                 f->file_map[idx] |= (1UL << bit);
64                 block++;
65                 blocks++;
66         }
67
68         if ((blocks * min_bs) < io_u->buflen)
69                 io_u->buflen = blocks * min_bs;
70 }
71
72 /*
73  * Return the next free block in the map.
74  */
75 static int get_next_free_block(struct thread_data *td, struct fio_file *f,
76                                unsigned long long *b)
77 {
78         int i;
79
80         i = f->last_free_lookup;
81         *b = (i * BLOCKS_PER_MAP);
82         while ((*b) * td->o.rw_min_bs < f->real_file_size) {
83                 if (f->file_map[i] != -1UL) {
84                         *b += ffz(f->file_map[i]);
85                         f->last_free_lookup = i;
86                         return 0;
87                 }
88
89                 *b += BLOCKS_PER_MAP;
90                 i++;
91         }
92
93         return 1;
94 }
95
96 /*
97  * For random io, generate a random new block and see if it's used. Repeat
98  * until we find a free one. For sequential io, just return the end of
99  * the last io issued.
100  */
101 static int get_next_offset(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
102 {
103         struct fio_file *f = io_u->file;
104         const int ddir = io_u->ddir;
105         unsigned long long b, rb;
106         long r;
107
108         if (td_random(td)) {
109                 unsigned long long max_blocks = f->file_size / td->o.min_bs[ddir];
110                 int loops = 5;
111
112                 do {
113                         r = os_random_long(&td->random_state);
114                         if (!max_blocks)
115                                 b = 0;
116                         else
117                                 b = ((max_blocks - 1) * r / (unsigned long long) (RAND_MAX+1.0));
118                         if (td->o.norandommap)
119                                 break;
120                         rb = b + (f->file_offset / td->o.min_bs[ddir]);
121                         loops--;
122                 } while (!random_map_free(td, f, rb) && loops);
123
124                 /*
125                  * if we failed to retrieve a truly random offset within
126                  * the loops assigned, see if there are free ones left at all
127                  */
128                 if (!loops && get_next_free_block(td, f, &b))
129                         return 1;
130         } else
131                 b = f->last_pos / td->o.min_bs[ddir];
132
133         io_u->offset = (b * td->o.min_bs[ddir]) + f->file_offset;
134         if (io_u->offset >= f->real_file_size)
135                 return 1;
136
137         return 0;
138 }
139
140 static unsigned int get_next_buflen(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
141 {
142         struct fio_file *f = io_u->file;
143         const int ddir = io_u->ddir;
144         unsigned int buflen;
145         long r;
146
147         if (td->o.min_bs[ddir] == td->o.max_bs[ddir])
148                 buflen = td->o.min_bs[ddir];
149         else {
150                 r = os_random_long(&td->bsrange_state);
151                 buflen = (unsigned int) (1 + (double) (td->o.max_bs[ddir] - 1) * r / (RAND_MAX + 1.0));
152                 if (!td->o.bs_unaligned)
153                         buflen = (buflen + td->o.min_bs[ddir] - 1) & ~(td->o.min_bs[ddir] - 1);
154         }
155
156         while (buflen + io_u->offset > f->real_file_size) {
157                 if (buflen == td->o.min_bs[ddir]) {
158                         if (!td->o.odirect) {
159                                 assert(io_u->offset <= f->real_file_size);
160                                 buflen = f->real_file_size - io_u->offset;
161                                 return buflen;
162                         }
163                         return 0;
164                 }
165
166                 buflen = td->o.min_bs[ddir];
167         }
168
169         return buflen;
170 }
171
172 static void set_rwmix_bytes(struct thread_data *td)
173 {
174         unsigned long long rbytes;
175         unsigned int diff;
176
177         /*
178          * we do time or byte based switch. this is needed because
179          * buffered writes may issue a lot quicker than they complete,
180          * whereas reads do not.
181          */
182         rbytes = td->io_bytes[td->rwmix_ddir] - td->rwmix_bytes;
183         diff = td->o.rwmix[td->rwmix_ddir ^ 1];
184
185         td->rwmix_bytes = td->io_bytes[td->rwmix_ddir] + (rbytes * ((100 - diff)) / diff);
186 }
187
188 static inline enum fio_ddir get_rand_ddir(struct thread_data *td)
189 {
190         unsigned int v;
191         long r;
192
193         r = os_random_long(&td->rwmix_state);
194         v = 1 + (int) (100.0 * (r / (RAND_MAX + 1.0)));
195         if (v < td->o.rwmix[DDIR_READ])
196                 return DDIR_READ;
197
198         return DDIR_WRITE;
199 }
200
201 /*
202  * Return the data direction for the next io_u. If the job is a
203  * mixed read/write workload, check the rwmix cycle and switch if
204  * necessary.
205  */
206 static enum fio_ddir get_rw_ddir(struct thread_data *td)
207 {
208         if (td_rw(td)) {
209                 struct timeval now;
210                 unsigned long elapsed;
211                 unsigned int cycle;
212
213                 fio_gettime(&now, NULL);
214                 elapsed = mtime_since_now(&td->rwmix_switch);
215
216                 /*
217                  * if this is the first cycle, make it shorter
218                  */
219                 cycle = td->o.rwmixcycle;
220                 if (!td->rwmix_bytes)
221                         cycle /= 10;
222
223                 /*
224                  * Check if it's time to seed a new data direction.
225                  */
226                 if (elapsed >= cycle ||
227                     td->io_bytes[td->rwmix_ddir] >= td->rwmix_bytes) {
228                         unsigned long long max_bytes;
229                         enum fio_ddir ddir;                     
230
231                         /*
232                          * Put a top limit on how many bytes we do for
233                          * one data direction, to avoid overflowing the
234                          * ranges too much
235                          */
236                         ddir = get_rand_ddir(td);
237                         max_bytes = td->this_io_bytes[ddir];
238                         if (max_bytes >= (td->io_size * td->o.rwmix[ddir] / 100))
239                                 ddir ^= 1;
240
241                         if (ddir != td->rwmix_ddir)
242                                 set_rwmix_bytes(td);
243
244                         td->rwmix_ddir = ddir;
245                         memcpy(&td->rwmix_switch, &now, sizeof(now));
246                 }
247                 return td->rwmix_ddir;
248         } else if (td_read(td))
249                 return DDIR_READ;
250         else
251                 return DDIR_WRITE;
252 }
253
254 void put_io_u(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
255 {
256         assert((io_u->flags & IO_U_F_FREE) == 0);
257         io_u->flags |= IO_U_F_FREE;
258
259         io_u->file = NULL;
260         list_del(&io_u->list);
261         list_add(&io_u->list, &td->io_u_freelist);
262         td->cur_depth--;
263 }
264
265 void requeue_io_u(struct thread_data *td, struct io_u **io_u)
266 {
267         struct io_u *__io_u = *io_u;
268
269         __io_u->flags |= IO_U_F_FREE;
270         __io_u->flags &= ~IO_U_F_FLIGHT;
271
272         list_del(&__io_u->list);
273         list_add_tail(&__io_u->list, &td->io_u_requeues);
274         td->cur_depth--;
275         *io_u = NULL;
276 }
277
278 static int fill_io_u(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
279 {
280         /*
281          * If using an iolog, grab next piece if any available.
282          */
283         if (td->o.read_iolog)
284                 return read_iolog_get(td, io_u);
285
286         /*
287          * see if it's time to sync
288          */
289         if (td->o.fsync_blocks &&
290            !(td->io_issues[DDIR_WRITE] % td->o.fsync_blocks) &&
291              td->io_issues[DDIR_WRITE] && should_fsync(td)) {
292                 io_u->ddir = DDIR_SYNC;
293                 return 0;
294         }
295
296         io_u->ddir = get_rw_ddir(td);
297
298         /*
299          * No log, let the seq/rand engine retrieve the next buflen and
300          * position.
301          */
302         if (get_next_offset(td, io_u))
303                 return 1;
304
305         io_u->buflen = get_next_buflen(td, io_u);
306         if (!io_u->buflen)
307                 return 1;
308
309         /*
310          * mark entry before potentially trimming io_u
311          */
312         if (!td->o.read_iolog && td_random(td) && !td->o.norandommap)
313                 mark_random_map(td, io_u);
314
315         /*
316          * If using a write iolog, store this entry.
317          */
318         if (td->o.write_iolog_file)
319                 write_iolog_put(td, io_u);
320
321         return 0;
322 }
323
324 void io_u_mark_depth(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
325 {
326         int index = 0;
327
328         if (io_u->ddir == DDIR_SYNC)
329                 return;
330
331         switch (td->cur_depth) {
332         default:
333                 index++;
334         case 32 ... 63:
335                 index++;
336         case 16 ... 31:
337                 index++;
338         case 8 ... 15:
339                 index++;
340         case 4 ... 7:
341                 index++;
342         case 2 ... 3:
343                 index++;
344         case 1:
345                 break;
346         }
347
348         td->ts.io_u_map[index]++;
349         td->ts.total_io_u[io_u->ddir]++;
350 }
351
352 static void io_u_mark_latency(struct thread_data *td, unsigned long msec)
353 {
354         int index = 0;
355
356         switch (msec) {
357         default:
358                 index++;
359         case 1000 ... 1999:
360                 index++;
361         case 750 ... 999:
362                 index++;
363         case 500 ... 749:
364                 index++;
365         case 250 ... 499:
366                 index++;
367         case 100 ... 249:
368                 index++;
369         case 50 ... 99:
370                 index++;
371         case 20 ... 49:
372                 index++;
373         case 10 ... 19:
374                 index++;
375         case 4 ... 9:
376                 index++;
377         case 2 ... 3:
378                 index++;
379         case 0 ... 1:
380                 break;
381         }
382
383         td->ts.io_u_lat[index]++;
384 }
385
386 /*
387  * Get next file to service by choosing one at random
388  */
389 static struct fio_file *get_next_file_rand(struct thread_data *td, int goodf,
390                                            int badf)
391 {
392         struct fio_file *f;
393         int fno;
394
395         do {
396                 long r = os_random_long(&td->next_file_state);
397
398                 fno = (unsigned int) ((double) td->o.nr_files * (r / (RAND_MAX + 1.0)));
399                 f = &td->files[fno];
400
401                 if ((!goodf || (f->flags & goodf)) && !(f->flags & badf))
402                         return f;
403         } while (1);
404 }
405
406 /*
407  * Get next file to service by doing round robin between all available ones
408  */
409 static struct fio_file *get_next_file_rr(struct thread_data *td, int goodf,
410                                          int badf)
411 {
412         unsigned int old_next_file = td->next_file;
413         struct fio_file *f;
414
415         do {
416                 f = &td->files[td->next_file];
417
418                 td->next_file++;
419                 if (td->next_file >= td->o.nr_files)
420                         td->next_file = 0;
421
422                 if ((!goodf || (f->flags & goodf)) && !(f->flags & badf))
423                         break;
424
425                 f = NULL;
426         } while (td->next_file != old_next_file);
427
428         return f;
429 }
430
431 static struct fio_file *get_next_file(struct thread_data *td)
432 {
433         struct fio_file *f;
434
435         assert(td->o.nr_files <= td->files_index);
436
437         if (!td->nr_open_files)
438                 return NULL;
439
440         f = td->file_service_file;
441         if (f && (f->flags & FIO_FILE_OPEN) && td->file_service_left--)
442                 return f;
443
444         if (td->o.file_service_type == FIO_FSERVICE_RR)
445                 f = get_next_file_rr(td, FIO_FILE_OPEN, FIO_FILE_CLOSING);
446         else
447                 f = get_next_file_rand(td, FIO_FILE_OPEN, FIO_FILE_CLOSING);
448
449         td->file_service_file = f;
450         td->file_service_left = td->file_service_nr - 1;
451         return f;
452 }
453
454 static struct fio_file *find_next_new_file(struct thread_data *td)
455 {
456         struct fio_file *f;
457
458         if (td->o.file_service_type == FIO_FSERVICE_RR)
459                 f = get_next_file_rr(td, 0, FIO_FILE_OPEN);
460         else
461                 f = get_next_file_rand(td, 0, FIO_FILE_OPEN);
462
463         return f;
464 }
465
466 struct io_u *__get_io_u(struct thread_data *td)
467 {
468         struct io_u *io_u = NULL;
469
470         if (!list_empty(&td->io_u_requeues))
471                 io_u = list_entry(td->io_u_requeues.next, struct io_u, list);
472         else if (!queue_full(td)) {
473                 io_u = list_entry(td->io_u_freelist.next, struct io_u, list);
474
475                 io_u->buflen = 0;
476                 io_u->resid = 0;
477                 io_u->file = NULL;
478                 io_u->end_io = NULL;
479         }
480
481         if (io_u) {
482                 assert(io_u->flags & IO_U_F_FREE);
483                 io_u->flags &= ~IO_U_F_FREE;
484
485                 io_u->error = 0;
486                 list_del(&io_u->list);
487                 list_add(&io_u->list, &td->io_u_busylist);
488                 td->cur_depth++;
489         }
490
491         return io_u;
492 }
493
494 /*
495  * Return an io_u to be processed. Gets a buflen and offset, sets direction,
496  * etc. The returned io_u is fully ready to be prepped and submitted.
497  */
498 struct io_u *get_io_u(struct thread_data *td)
499 {
500         struct fio_file *f;
501         struct io_u *io_u;
502         int ret;
503
504         io_u = __get_io_u(td);
505         if (!io_u)
506                 return NULL;
507
508         /*
509          * from a requeue, io_u already setup
510          */
511         if (io_u->file)
512                 goto out;
513
514         do {
515                 f = get_next_file(td);
516                 if (!f) {
517                         put_io_u(td, io_u);
518                         return NULL;
519                 }
520
521 set_file:
522                 io_u->file = f;
523
524                 if (!fill_io_u(td, io_u))
525                         break;
526
527                 /*
528                  * No more to do for this file, close it
529                  */
530                 io_u->file = NULL;
531                 td_io_close_file(td, f);
532
533                 /*
534                  * probably not the right place to do this, but see
535                  * if we need to open a new file
536                  */
537                 if (td->nr_open_files < td->o.open_files &&
538                     td->o.open_files != td->o.nr_files) {
539                         f = find_next_new_file(td);
540
541                         if (!f || (ret = td_io_open_file(td, f))) {
542                                 put_io_u(td, io_u);
543                                 return NULL;
544                         }
545                         goto set_file;
546                 }
547         } while (1);
548
549         if (td->zone_bytes >= td->o.zone_size) {
550                 td->zone_bytes = 0;
551                 f->last_pos += td->o.zone_skip;
552         }
553
554         if (io_u->buflen + io_u->offset > f->real_file_size) {
555                 if (td->io_ops->flags & FIO_RAWIO) {
556                         put_io_u(td, io_u);
557                         return NULL;
558                 }
559
560                 io_u->buflen = f->real_file_size - io_u->offset;
561         }
562
563         if (io_u->ddir != DDIR_SYNC) {
564                 if (!io_u->buflen) {
565                         put_io_u(td, io_u);
566                         return NULL;
567                 }
568
569                 f->last_pos = io_u->offset + io_u->buflen;
570
571                 if (td->o.verify != VERIFY_NONE)
572                         populate_verify_io_u(td, io_u);
573         }
574
575         /*
576          * Set io data pointers.
577          */
578 out:
579         io_u->xfer_buf = io_u->buf;
580         io_u->xfer_buflen = io_u->buflen;
581
582         if (td_io_prep(td, io_u)) {
583                 put_io_u(td, io_u);
584                 return NULL;
585         }
586
587         fio_gettime(&io_u->start_time, NULL);
588         return io_u;
589 }
590
591 void io_u_log_error(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
592 {
593         const char *msg[] = { "read", "write", "sync" };
594
595         log_err("fio: io_u error");
596
597         if (io_u->file)
598                 log_err(" on file %s", io_u->file->file_name);
599
600         log_err(": %s\n", strerror(io_u->error));
601
602         log_err("     %s offset=%llu, buflen=%lu\n", msg[io_u->ddir], io_u->offset, io_u->xfer_buflen);
603
604         if (!td->error)
605                 td_verror(td, io_u->error, "io_u error");
606 }
607
608 static void io_completed(struct thread_data *td, struct io_u *io_u,
609                          struct io_completion_data *icd)
610 {
611         unsigned long msec;
612
613         assert(io_u->flags & IO_U_F_FLIGHT);
614         io_u->flags &= ~IO_U_F_FLIGHT;
615
616         put_file(td, io_u->file);
617
618         if (io_u->ddir == DDIR_SYNC) {
619                 td->last_was_sync = 1;
620                 return;
621         }
622
623         td->last_was_sync = 0;
624
625         if (!io_u->error) {
626                 unsigned int bytes = io_u->buflen - io_u->resid;
627                 const enum fio_ddir idx = io_u->ddir;
628                 int ret;
629
630                 td->io_blocks[idx]++;
631                 td->io_bytes[idx] += bytes;
632                 td->zone_bytes += bytes;
633                 td->this_io_bytes[idx] += bytes;
634
635                 io_u->file->last_completed_pos = io_u->offset + io_u->buflen;
636
637                 msec = mtime_since(&io_u->issue_time, &icd->time);
638
639                 add_clat_sample(td, idx, msec);
640                 add_bw_sample(td, idx, &icd->time);
641                 io_u_mark_latency(td, msec);
642
643                 if ((td_rw(td) || td_write(td)) && idx == DDIR_WRITE)
644                         log_io_piece(td, io_u);
645
646                 icd->bytes_done[idx] += bytes;
647
648                 if (io_u->end_io) {
649                         ret = io_u->end_io(io_u);
650                         if (ret && !icd->error)
651                                 icd->error = ret;
652                 }
653         } else {
654                 icd->error = io_u->error;
655                 io_u_log_error(td, io_u);
656         }
657 }
658
659 static void init_icd(struct io_completion_data *icd, int nr)
660 {
661         fio_gettime(&icd->time, NULL);
662
663         icd->nr = nr;
664
665         icd->error = 0;
666         icd->bytes_done[0] = icd->bytes_done[1] = 0;
667 }
668
669 static void ios_completed(struct thread_data *td,
670                           struct io_completion_data *icd)
671 {
672         struct io_u *io_u;
673         int i;
674
675         for (i = 0; i < icd->nr; i++) {
676                 io_u = td->io_ops->event(td, i);
677
678                 io_completed(td, io_u, icd);
679                 put_io_u(td, io_u);
680         }
681 }
682
683 /*
684  * Complete a single io_u for the sync engines.
685  */
686 long io_u_sync_complete(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
687 {
688         struct io_completion_data icd;
689
690         init_icd(&icd, 1);
691         io_completed(td, io_u, &icd);
692         put_io_u(td, io_u);
693
694         if (!icd.error)
695                 return icd.bytes_done[0] + icd.bytes_done[1];
696
697         td_verror(td, icd.error, "io_u_sync_complete");
698         return -1;
699 }
700
701 /*
702  * Called to complete min_events number of io for the async engines.
703  */
704 long io_u_queued_complete(struct thread_data *td, int min_events)
705 {
706         struct io_completion_data icd;
707         struct timespec *tvp = NULL;
708         int ret;
709
710         if (!min_events) {
711                 struct timespec ts = { .tv_sec = 0, .tv_nsec = 0, };
712
713                 tvp = &ts;
714         }
715
716         ret = td_io_getevents(td, min_events, td->cur_depth, tvp);
717         if (ret < 0) {
718                 td_verror(td, -ret, "td_io_getevents");
719                 return ret;
720         } else if (!ret)
721                 return ret;
722
723         init_icd(&icd, ret);
724         ios_completed(td, &icd);
725         if (!icd.error)
726                 return icd.bytes_done[0] + icd.bytes_done[1];
727
728         td_verror(td, icd.error, "io_u_queued_complete");
729         return -1;
730 }
731
732 /*
733  * Call when io_u is really queued, to update the submission latency.
734  */
735 void io_u_queued(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
736 {
737         unsigned long slat_time;
738
739         slat_time = mtime_since(&io_u->start_time, &io_u->issue_time);
740         add_slat_sample(td, io_u->ddir, slat_time);
741 }
742
743 #ifdef FIO_USE_TIMEOUT
744 void io_u_set_timeout(struct thread_data *td)
745 {
746         assert(td->cur_depth);
747
748         td->timer.it_interval.tv_sec = 0;
749         td->timer.it_interval.tv_usec = 0;
750         td->timer.it_value.tv_sec = IO_U_TIMEOUT + IO_U_TIMEOUT_INC;
751         td->timer.it_value.tv_usec = 0;
752         setitimer(ITIMER_REAL, &td->timer, NULL);
753         fio_gettime(&td->timeout_end, NULL);
754 }
755
756 static void io_u_dump(struct io_u *io_u)
757 {
758         unsigned long t_start = mtime_since_now(&io_u->start_time);
759         unsigned long t_issue = mtime_since_now(&io_u->issue_time);
760
761         log_err("io_u=%p, t_start=%lu, t_issue=%lu\n", io_u, t_start, t_issue);
762         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);
763         log_err("  ddir=%d, fname=%s\n", io_u->ddir, io_u->file->file_name);
764 }
765 #else
766 void io_u_set_timeout(struct thread_data fio_unused *td)
767 {
768 }
769 #endif
770
771 #ifdef FIO_USE_TIMEOUT
772 static void io_u_timeout_handler(int fio_unused sig)
773 {
774         struct thread_data *td, *__td;
775         pid_t pid = getpid();
776         struct list_head *entry;
777         struct io_u *io_u;
778         int i;
779
780         log_err("fio: io_u timeout\n");
781
782         /*
783          * TLS would be nice...
784          */
785         td = NULL;
786         for_each_td(__td, i) {
787                 if (__td->pid == pid) {
788                         td = __td;
789                         break;
790                 }
791         }
792
793         if (!td) {
794                 log_err("fio: io_u timeout, can't find job\n");
795                 exit(1);
796         }
797
798         if (!td->cur_depth) {
799                 log_err("fio: timeout without pending work?\n");
800                 return;
801         }
802
803         log_err("fio: io_u timeout: job=%s, pid=%d\n", td->o.name, td->pid);
804
805         list_for_each(entry, &td->io_u_busylist) {
806                 io_u = list_entry(entry, struct io_u, list);
807
808                 io_u_dump(io_u);
809         }
810
811         td_verror(td, ETIMEDOUT, "io_u timeout");
812         exit(1);
813 }
814 #endif
815
816 void io_u_init_timeout(void)
817 {
818 #ifdef FIO_USE_TIMEOUT
819         signal(SIGALRM, io_u_timeout_handler);
820 #endif
821 }