Fix race condition when using asynch verify
[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 "hash.h"
10 #include "verify.h"
11
12 struct io_completion_data {
13         int nr;                         /* input */
14
15         int error;                      /* output */
16         unsigned long bytes_done[2];    /* output */
17         struct timeval time;            /* output */
18 };
19
20 /*
21  * The ->file_map[] contains a map of blocks we have or have not done io
22  * to yet. Used to make sure we cover the entire range in a fair fashion.
23  */
24 static int random_map_free(struct fio_file *f, const unsigned long long block)
25 {
26         unsigned int idx = RAND_MAP_IDX(f, block);
27         unsigned int bit = RAND_MAP_BIT(f, block);
28
29         dprint(FD_RANDOM, "free: b=%llu, idx=%u, bit=%u\n", block, idx, bit);
30
31         return (f->file_map[idx] & (1 << bit)) == 0;
32 }
33
34 /*
35  * Mark a given offset as used in the map.
36  */
37 static void mark_random_map(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
38 {
39         unsigned int min_bs = td->o.rw_min_bs;
40         struct fio_file *f = io_u->file;
41         unsigned long long block;
42         unsigned int blocks, nr_blocks;
43
44         block = (io_u->offset - f->file_offset) / (unsigned long long) min_bs;
45         nr_blocks = (io_u->buflen + min_bs - 1) / min_bs;
46         blocks = 0;
47
48         while (nr_blocks) {
49                 unsigned int this_blocks, mask;
50                 unsigned int idx, bit;
51
52                 /*
53                  * If we have a mixed random workload, we may
54                  * encounter blocks we already did IO to.
55                  */
56                 if ((td->o.ddir_nr == 1) && !random_map_free(f, block)) {
57                         if (!blocks)
58                                 blocks = 1;
59                         break;
60                 }
61
62                 idx = RAND_MAP_IDX(f, block);
63                 bit = RAND_MAP_BIT(f, block);
64
65                 fio_assert(td, idx < f->num_maps);
66
67                 this_blocks = nr_blocks;
68                 if (this_blocks + bit > BLOCKS_PER_MAP)
69                         this_blocks = BLOCKS_PER_MAP - bit;
70
71                 if (this_blocks == BLOCKS_PER_MAP)
72                         mask = -1U;
73                 else
74                         mask = ((1U << this_blocks) - 1) << bit;
75
76                 f->file_map[idx] |= mask;
77                 nr_blocks -= this_blocks;
78                 blocks += this_blocks;
79                 block += this_blocks;
80         }
81
82         if ((blocks * min_bs) < io_u->buflen)
83                 io_u->buflen = blocks * min_bs;
84 }
85
86 static unsigned long long last_block(struct thread_data *td, struct fio_file *f,
87                                      enum fio_ddir ddir)
88 {
89         unsigned long long max_blocks;
90         unsigned long long max_size;
91
92         /*
93          * Hmm, should we make sure that ->io_size <= ->real_file_size?
94          */
95         max_size = f->io_size;
96         if (max_size > f->real_file_size)
97                 max_size = f->real_file_size;
98
99         max_blocks = max_size / (unsigned long long) td->o.ba[ddir];
100         if (!max_blocks)
101                 return 0;
102
103         return max_blocks;
104 }
105
106 /*
107  * Return the next free block in the map.
108  */
109 static int get_next_free_block(struct thread_data *td, struct fio_file *f,
110                                enum fio_ddir ddir, unsigned long long *b)
111 {
112         unsigned long long min_bs = td->o.rw_min_bs;
113         int i;
114
115         i = f->last_free_lookup;
116         *b = (i * BLOCKS_PER_MAP);
117         while ((*b) * min_bs < f->real_file_size &&
118                 (*b) * min_bs < f->io_size) {
119                 if (f->file_map[i] != (unsigned int) -1) {
120                         *b += ffz(f->file_map[i]);
121                         if (*b > last_block(td, f, ddir))
122                                 break;
123                         f->last_free_lookup = i;
124                         return 0;
125                 }
126
127                 *b += BLOCKS_PER_MAP;
128                 i++;
129         }
130
131         dprint(FD_IO, "failed finding a free block\n");
132         return 1;
133 }
134
135 static int get_next_rand_offset(struct thread_data *td, struct fio_file *f,
136                                 enum fio_ddir ddir, unsigned long long *b)
137 {
138         unsigned long long r;
139         int loops = 5;
140
141         do {
142                 r = os_random_long(&td->random_state);
143                 dprint(FD_RANDOM, "off rand %llu\n", r);
144                 *b = (last_block(td, f, ddir) - 1)
145                         * (r / ((unsigned long long) OS_RAND_MAX + 1.0));
146
147                 /*
148                  * if we are not maintaining a random map, we are done.
149                  */
150                 if (!file_randommap(td, f))
151                         return 0;
152
153                 /*
154                  * calculate map offset and check if it's free
155                  */
156                 if (random_map_free(f, *b))
157                         return 0;
158
159                 dprint(FD_RANDOM, "get_next_rand_offset: offset %llu busy\n",
160                                                                         *b);
161         } while (--loops);
162
163         /*
164          * we get here, if we didn't suceed in looking up a block. generate
165          * a random start offset into the filemap, and find the first free
166          * block from there.
167          */
168         loops = 10;
169         do {
170                 f->last_free_lookup = (f->num_maps - 1) *
171                                         (r / (OS_RAND_MAX + 1.0));
172                 if (!get_next_free_block(td, f, ddir, b))
173                         return 0;
174
175                 r = os_random_long(&td->random_state);
176         } while (--loops);
177
178         /*
179          * that didn't work either, try exhaustive search from the start
180          */
181         f->last_free_lookup = 0;
182         return get_next_free_block(td, f, ddir, b);
183 }
184
185 /*
186  * For random io, generate a random new block and see if it's used. Repeat
187  * until we find a free one. For sequential io, just return the end of
188  * the last io issued.
189  */
190 static int get_next_offset(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
191 {
192         struct fio_file *f = io_u->file;
193         unsigned long long b;
194         enum fio_ddir ddir = io_u->ddir;
195
196         if (td_random(td) && (td->o.ddir_nr && !--td->ddir_nr)) {
197                 td->ddir_nr = td->o.ddir_nr;
198
199                 if (get_next_rand_offset(td, f, ddir, &b)) {
200                         dprint(FD_IO, "%s: getting rand offset failed\n",
201                                 f->file_name);
202                         return 1;
203                 }
204         } else {
205                 if (f->last_pos >= f->real_file_size) {
206                         if (!td_random(td) ||
207                              get_next_rand_offset(td, f, ddir, &b)) {
208                                 dprint(FD_IO, "%s: pos %llu > size %llu\n",
209                                                 f->file_name, f->last_pos,
210                                                 f->real_file_size);
211                                 return 1;
212                         }
213                 } else
214                         b = (f->last_pos - f->file_offset) / td->o.min_bs[ddir];
215         }
216
217         io_u->offset = b * td->o.ba[ddir];
218         if (io_u->offset >= f->io_size) {
219                 dprint(FD_IO, "get_next_offset: offset %llu >= io_size %llu\n",
220                                         io_u->offset, f->io_size);
221                 return 1;
222         }
223
224         io_u->offset += f->file_offset;
225         if (io_u->offset >= f->real_file_size) {
226                 dprint(FD_IO, "get_next_offset: offset %llu >= size %llu\n",
227                                         io_u->offset, f->real_file_size);
228                 return 1;
229         }
230
231         return 0;
232 }
233
234 static unsigned int get_next_buflen(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
235 {
236         const int ddir = io_u->ddir;
237         unsigned int uninitialized_var(buflen);
238         unsigned int minbs, maxbs;
239         long r;
240
241         minbs = td->o.min_bs[ddir];
242         maxbs = td->o.max_bs[ddir];
243
244         if (minbs == maxbs)
245                 buflen = minbs;
246         else {
247                 r = os_random_long(&td->bsrange_state);
248                 if (!td->o.bssplit_nr[ddir]) {
249                         buflen = 1 + (unsigned int) ((double) maxbs *
250                                         (r / (OS_RAND_MAX + 1.0)));
251                         if (buflen < minbs)
252                                 buflen = minbs;
253                 } else {
254                         long perc = 0;
255                         unsigned int i;
256
257                         for (i = 0; i < td->o.bssplit_nr[ddir]; i++) {
258                                 struct bssplit *bsp = &td->o.bssplit[ddir][i];
259
260                                 buflen = bsp->bs;
261                                 perc += bsp->perc;
262                                 if (r <= ((OS_RAND_MAX / 100L) * perc))
263                                         break;
264                         }
265                 }
266                 if (!td->o.bs_unaligned && is_power_of_2(minbs))
267                         buflen = (buflen + minbs - 1) & ~(minbs - 1);
268         }
269
270         if (io_u->offset + buflen > io_u->file->real_file_size) {
271                 dprint(FD_IO, "lower buflen %u -> %u (ddir=%d)\n", buflen,
272                                                 minbs, ddir);
273                 buflen = minbs;
274         }
275
276         return buflen;
277 }
278
279 static void set_rwmix_bytes(struct thread_data *td)
280 {
281         unsigned int diff;
282
283         /*
284          * we do time or byte based switch. this is needed because
285          * buffered writes may issue a lot quicker than they complete,
286          * whereas reads do not.
287          */
288         diff = td->o.rwmix[td->rwmix_ddir ^ 1];
289         td->rwmix_issues = (td->io_issues[td->rwmix_ddir] * diff) / 100;
290 }
291
292 static inline enum fio_ddir get_rand_ddir(struct thread_data *td)
293 {
294         unsigned int v;
295         long r;
296
297         r = os_random_long(&td->rwmix_state);
298         v = 1 + (int) (100.0 * (r / (OS_RAND_MAX + 1.0)));
299         if (v <= td->o.rwmix[DDIR_READ])
300                 return DDIR_READ;
301
302         return DDIR_WRITE;
303 }
304
305 static enum fio_ddir rate_ddir(struct thread_data *td, enum fio_ddir ddir)
306 {
307         enum fio_ddir odir = ddir ^ 1;
308         struct timeval t;
309         long usec;
310
311         if (td->rate_pending_usleep[ddir] <= 0)
312                 return ddir;
313
314         /*
315          * We have too much pending sleep in this direction. See if we
316          * should switch.
317          */
318         if (td_rw(td)) {
319                 /*
320                  * Other direction does not have too much pending, switch
321                  */
322                 if (td->rate_pending_usleep[odir] < 100000)
323                         return odir;
324
325                 /*
326                  * Both directions have pending sleep. Sleep the minimum time
327                  * and deduct from both.
328                  */
329                 if (td->rate_pending_usleep[ddir] <=
330                         td->rate_pending_usleep[odir]) {
331                         usec = td->rate_pending_usleep[ddir];
332                 } else {
333                         usec = td->rate_pending_usleep[odir];
334                         ddir = odir;
335                 }
336         } else
337                 usec = td->rate_pending_usleep[ddir];
338
339         fio_gettime(&t, NULL);
340         usec_sleep(td, usec);
341         usec = utime_since_now(&t);
342
343         td->rate_pending_usleep[ddir] -= usec;
344
345         odir = ddir ^ 1;
346         if (td_rw(td) && __should_check_rate(td, odir))
347                 td->rate_pending_usleep[odir] -= usec;
348
349         return ddir;
350 }
351
352 /*
353  * Return the data direction for the next io_u. If the job is a
354  * mixed read/write workload, check the rwmix cycle and switch if
355  * necessary.
356  */
357 static enum fio_ddir get_rw_ddir(struct thread_data *td)
358 {
359         enum fio_ddir ddir;
360
361         /*
362          * see if it's time to fsync
363          */
364         if (td->o.fsync_blocks &&
365            !(td->io_issues[DDIR_WRITE] % td->o.fsync_blocks) &&
366              td->io_issues[DDIR_WRITE] && should_fsync(td))
367                 return DDIR_SYNC;
368
369         /*
370          * see if it's time to fdatasync
371          */
372         if (td->o.fdatasync_blocks &&
373            !(td->io_issues[DDIR_WRITE] % td->o.fdatasync_blocks) &&
374              td->io_issues[DDIR_WRITE] && should_fsync(td))
375                 return DDIR_DATASYNC;
376
377         if (td_rw(td)) {
378                 /*
379                  * Check if it's time to seed a new data direction.
380                  */
381                 if (td->io_issues[td->rwmix_ddir] >= td->rwmix_issues) {
382                         /*
383                          * Put a top limit on how many bytes we do for
384                          * one data direction, to avoid overflowing the
385                          * ranges too much
386                          */
387                         ddir = get_rand_ddir(td);
388
389                         if (ddir != td->rwmix_ddir)
390                                 set_rwmix_bytes(td);
391
392                         td->rwmix_ddir = ddir;
393                 }
394                 ddir = td->rwmix_ddir;
395         } else if (td_read(td))
396                 ddir = DDIR_READ;
397         else
398                 ddir = DDIR_WRITE;
399
400         td->rwmix_ddir = rate_ddir(td, ddir);
401         return td->rwmix_ddir;
402 }
403
404 void put_file_log(struct thread_data *td, struct fio_file *f)
405 {
406         int ret = put_file(td, f);
407
408         if (ret)
409                 td_verror(td, ret, "file close");
410 }
411
412 void put_io_u(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
413 {
414         td_io_u_lock(td);
415
416         assert((io_u->flags & IO_U_F_FREE) == 0);
417         io_u->flags |= IO_U_F_FREE;
418         io_u->flags &= ~IO_U_F_FREE_DEF;
419
420         if (io_u->file)
421                 put_file_log(td, io_u->file);
422
423         io_u->file = NULL;
424         if (io_u->flags & IO_U_F_IN_CUR_DEPTH)
425                 td->cur_depth--;
426         flist_del_init(&io_u->list);
427         flist_add(&io_u->list, &td->io_u_freelist);
428         td_io_u_unlock(td);
429         td_io_u_free_notify(td);
430 }
431
432 void clear_io_u(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
433 {
434         io_u->flags &= ~IO_U_F_FLIGHT;
435         put_io_u(td, io_u);
436 }
437
438 void requeue_io_u(struct thread_data *td, struct io_u **io_u)
439 {
440         struct io_u *__io_u = *io_u;
441
442         dprint(FD_IO, "requeue %p\n", __io_u);
443
444         td_io_u_lock(td);
445
446         __io_u->flags |= IO_U_F_FREE;
447         if ((__io_u->flags & IO_U_F_FLIGHT) && !ddir_sync(__io_u->ddir))
448                 td->io_issues[__io_u->ddir]--;
449
450         __io_u->flags &= ~IO_U_F_FLIGHT;
451         if (__io_u->flags & IO_U_F_IN_CUR_DEPTH)
452                 td->cur_depth--;
453         flist_del(&__io_u->list);
454         flist_add_tail(&__io_u->list, &td->io_u_requeues);
455         td_io_u_unlock(td);
456         *io_u = NULL;
457 }
458
459 static int fill_io_u(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
460 {
461         if (td->io_ops->flags & FIO_NOIO)
462                 goto out;
463
464         io_u->ddir = get_rw_ddir(td);
465
466         /*
467          * fsync() or fdatasync(), we are done
468          */
469         if (ddir_sync(io_u->ddir))
470                 goto out;
471
472         /*
473          * See if it's time to switch to a new zone
474          */
475         if (td->zone_bytes >= td->o.zone_size) {
476                 td->zone_bytes = 0;
477                 io_u->file->last_pos += td->o.zone_skip;
478                 td->io_skip_bytes += td->o.zone_skip;
479         }
480
481         /*
482          * No log, let the seq/rand engine retrieve the next buflen and
483          * position.
484          */
485         if (get_next_offset(td, io_u)) {
486                 dprint(FD_IO, "io_u %p, failed getting offset\n", io_u);
487                 return 1;
488         }
489
490         io_u->buflen = get_next_buflen(td, io_u);
491         if (!io_u->buflen) {
492                 dprint(FD_IO, "io_u %p, failed getting buflen\n", io_u);
493                 return 1;
494         }
495
496         if (io_u->offset + io_u->buflen > io_u->file->real_file_size) {
497                 dprint(FD_IO, "io_u %p, offset too large\n", io_u);
498                 dprint(FD_IO, "  off=%llu/%lu > %llu\n", io_u->offset,
499                                 io_u->buflen, io_u->file->real_file_size);
500                 return 1;
501         }
502
503         /*
504          * mark entry before potentially trimming io_u
505          */
506         if (td_random(td) && file_randommap(td, io_u->file))
507                 mark_random_map(td, io_u);
508
509         /*
510          * If using a write iolog, store this entry.
511          */
512 out:
513         dprint_io_u(io_u, "fill_io_u");
514         td->zone_bytes += io_u->buflen;
515         log_io_u(td, io_u);
516         return 0;
517 }
518
519 static void __io_u_mark_map(unsigned int *map, unsigned int nr)
520 {
521         int index = 0;
522
523         switch (nr) {
524         default:
525                 index = 6;
526                 break;
527         case 33 ... 64:
528                 index = 5;
529                 break;
530         case 17 ... 32:
531                 index = 4;
532                 break;
533         case 9 ... 16:
534                 index = 3;
535                 break;
536         case 5 ... 8:
537                 index = 2;
538                 break;
539         case 1 ... 4:
540                 index = 1;
541         case 0:
542                 break;
543         }
544
545         map[index]++;
546 }
547
548 void io_u_mark_submit(struct thread_data *td, unsigned int nr)
549 {
550         __io_u_mark_map(td->ts.io_u_submit, nr);
551         td->ts.total_submit++;
552 }
553
554 void io_u_mark_complete(struct thread_data *td, unsigned int nr)
555 {
556         __io_u_mark_map(td->ts.io_u_complete, nr);
557         td->ts.total_complete++;
558 }
559
560 void io_u_mark_depth(struct thread_data *td, unsigned int nr)
561 {
562         int index = 0;
563
564         switch (td->cur_depth) {
565         default:
566                 index = 6;
567                 break;
568         case 32 ... 63:
569                 index = 5;
570                 break;
571         case 16 ... 31:
572                 index = 4;
573                 break;
574         case 8 ... 15:
575                 index = 3;
576                 break;
577         case 4 ... 7:
578                 index = 2;
579                 break;
580         case 2 ... 3:
581                 index = 1;
582         case 1:
583                 break;
584         }
585
586         td->ts.io_u_map[index] += nr;
587 }
588
589 static void io_u_mark_lat_usec(struct thread_data *td, unsigned long usec)
590 {
591         int index = 0;
592
593         assert(usec < 1000);
594
595         switch (usec) {
596         case 750 ... 999:
597                 index = 9;
598                 break;
599         case 500 ... 749:
600                 index = 8;
601                 break;
602         case 250 ... 499:
603                 index = 7;
604                 break;
605         case 100 ... 249:
606                 index = 6;
607                 break;
608         case 50 ... 99:
609                 index = 5;
610                 break;
611         case 20 ... 49:
612                 index = 4;
613                 break;
614         case 10 ... 19:
615                 index = 3;
616                 break;
617         case 4 ... 9:
618                 index = 2;
619                 break;
620         case 2 ... 3:
621                 index = 1;
622         case 0 ... 1:
623                 break;
624         }
625
626         assert(index < FIO_IO_U_LAT_U_NR);
627         td->ts.io_u_lat_u[index]++;
628 }
629
630 static void io_u_mark_lat_msec(struct thread_data *td, unsigned long msec)
631 {
632         int index = 0;
633
634         switch (msec) {
635         default:
636                 index = 11;
637                 break;
638         case 1000 ... 1999:
639                 index = 10;
640                 break;
641         case 750 ... 999:
642                 index = 9;
643                 break;
644         case 500 ... 749:
645                 index = 8;
646                 break;
647         case 250 ... 499:
648                 index = 7;
649                 break;
650         case 100 ... 249:
651                 index = 6;
652                 break;
653         case 50 ... 99:
654                 index = 5;
655                 break;
656         case 20 ... 49:
657                 index = 4;
658                 break;
659         case 10 ... 19:
660                 index = 3;
661                 break;
662         case 4 ... 9:
663                 index = 2;
664                 break;
665         case 2 ... 3:
666                 index = 1;
667         case 0 ... 1:
668                 break;
669         }
670
671         assert(index < FIO_IO_U_LAT_M_NR);
672         td->ts.io_u_lat_m[index]++;
673 }
674
675 static void io_u_mark_latency(struct thread_data *td, unsigned long usec)
676 {
677         if (usec < 1000)
678                 io_u_mark_lat_usec(td, usec);
679         else
680                 io_u_mark_lat_msec(td, usec / 1000);
681 }
682
683 /*
684  * Get next file to service by choosing one at random
685  */
686 static struct fio_file *get_next_file_rand(struct thread_data *td,
687                                            enum fio_file_flags goodf,
688                                            enum fio_file_flags badf)
689 {
690         struct fio_file *f;
691         int fno;
692
693         do {
694                 long r = os_random_long(&td->next_file_state);
695                 int opened = 0;
696
697                 fno = (unsigned int) ((double) td->o.nr_files
698                         * (r / (OS_RAND_MAX + 1.0)));
699                 f = td->files[fno];
700                 if (fio_file_done(f))
701                         continue;
702
703                 if (!fio_file_open(f)) {
704                         int err;
705
706                         err = td_io_open_file(td, f);
707                         if (err)
708                                 continue;
709                         opened = 1;
710                 }
711
712                 if ((!goodf || (f->flags & goodf)) && !(f->flags & badf)) {
713                         dprint(FD_FILE, "get_next_file_rand: %p\n", f);
714                         return f;
715                 }
716                 if (opened)
717                         td_io_close_file(td, f);
718         } while (1);
719 }
720
721 /*
722  * Get next file to service by doing round robin between all available ones
723  */
724 static struct fio_file *get_next_file_rr(struct thread_data *td, int goodf,
725                                          int badf)
726 {
727         unsigned int old_next_file = td->next_file;
728         struct fio_file *f;
729
730         do {
731                 int opened = 0;
732
733                 f = td->files[td->next_file];
734
735                 td->next_file++;
736                 if (td->next_file >= td->o.nr_files)
737                         td->next_file = 0;
738
739                 dprint(FD_FILE, "trying file %s %x\n", f->file_name, f->flags);
740                 if (fio_file_done(f)) {
741                         f = NULL;
742                         continue;
743                 }
744
745                 if (!fio_file_open(f)) {
746                         int err;
747
748                         err = td_io_open_file(td, f);
749                         if (err) {
750                                 dprint(FD_FILE, "error %d on open of %s\n",
751                                         err, f->file_name);
752                                 f = NULL;
753                                 continue;
754                         }
755                         opened = 1;
756                 }
757
758                 dprint(FD_FILE, "goodf=%x, badf=%x, ff=%x\n", goodf, badf,
759                                                                 f->flags);
760                 if ((!goodf || (f->flags & goodf)) && !(f->flags & badf))
761                         break;
762
763                 if (opened)
764                         td_io_close_file(td, f);
765
766                 f = NULL;
767         } while (td->next_file != old_next_file);
768
769         dprint(FD_FILE, "get_next_file_rr: %p\n", f);
770         return f;
771 }
772
773 static struct fio_file *get_next_file(struct thread_data *td)
774 {
775         struct fio_file *f;
776
777         assert(td->o.nr_files <= td->files_index);
778
779         if (td->nr_done_files >= td->o.nr_files) {
780                 dprint(FD_FILE, "get_next_file: nr_open=%d, nr_done=%d,"
781                                 " nr_files=%d\n", td->nr_open_files,
782                                                   td->nr_done_files,
783                                                   td->o.nr_files);
784                 return NULL;
785         }
786
787         f = td->file_service_file;
788         if (f && fio_file_open(f) && !fio_file_closing(f)) {
789                 if (td->o.file_service_type == FIO_FSERVICE_SEQ)
790                         goto out;
791                 if (td->file_service_left--)
792                         goto out;
793         }
794
795         if (td->o.file_service_type == FIO_FSERVICE_RR ||
796             td->o.file_service_type == FIO_FSERVICE_SEQ)
797                 f = get_next_file_rr(td, FIO_FILE_open, FIO_FILE_closing);
798         else
799                 f = get_next_file_rand(td, FIO_FILE_open, FIO_FILE_closing);
800
801         td->file_service_file = f;
802         td->file_service_left = td->file_service_nr - 1;
803 out:
804         dprint(FD_FILE, "get_next_file: %p [%s]\n", f, f->file_name);
805         return f;
806 }
807
808 static int set_io_u_file(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
809 {
810         struct fio_file *f;
811
812         do {
813                 f = get_next_file(td);
814                 if (!f)
815                         return 1;
816
817                 io_u->file = f;
818                 get_file(f);
819
820                 if (!fill_io_u(td, io_u))
821                         break;
822
823                 put_file_log(td, f);
824                 td_io_close_file(td, f);
825                 io_u->file = NULL;
826                 fio_file_set_done(f);
827                 td->nr_done_files++;
828                 dprint(FD_FILE, "%s: is done (%d of %d)\n", f->file_name,
829                                         td->nr_done_files, td->o.nr_files);
830         } while (1);
831
832         return 0;
833 }
834
835
836 struct io_u *__get_io_u(struct thread_data *td)
837 {
838         struct io_u *io_u = NULL;
839
840         td_io_u_lock(td);
841
842 again:
843         if (!flist_empty(&td->io_u_requeues))
844                 io_u = flist_entry(td->io_u_requeues.next, struct io_u, list);
845         else if (!queue_full(td)) {
846                 io_u = flist_entry(td->io_u_freelist.next, struct io_u, list);
847
848                 io_u->buflen = 0;
849                 io_u->resid = 0;
850                 io_u->file = NULL;
851                 io_u->end_io = NULL;
852         }
853
854         /*
855          * We ran out, wait for async verify threads to finish and return one
856          */
857         if (!io_u && td->o.verify_async) {
858                 pthread_cond_wait(&td->free_cond, &td->io_u_lock);
859                 goto again;
860         }
861
862         if (io_u) {
863                 assert(io_u->flags & IO_U_F_FREE);
864                 io_u->flags &= ~IO_U_F_FREE;
865                 io_u->flags &= ~IO_U_F_FREE_DEF;
866
867                 io_u->error = 0;
868                 flist_del(&io_u->list);
869                 flist_add(&io_u->list, &td->io_u_busylist);
870                 td->cur_depth++;
871                 io_u->flags |= IO_U_F_IN_CUR_DEPTH;
872         }
873
874         td_io_u_unlock(td);
875         return io_u;
876 }
877
878 /*
879  * Return an io_u to be processed. Gets a buflen and offset, sets direction,
880  * etc. The returned io_u is fully ready to be prepped and submitted.
881  */
882 struct io_u *get_io_u(struct thread_data *td)
883 {
884         struct fio_file *f;
885         struct io_u *io_u;
886
887         io_u = __get_io_u(td);
888         if (!io_u) {
889                 dprint(FD_IO, "__get_io_u failed\n");
890                 return NULL;
891         }
892
893         /*
894          * from a requeue, io_u already setup
895          */
896         if (io_u->file)
897                 goto out;
898
899         /*
900          * If using an iolog, grab next piece if any available.
901          */
902         if (td->o.read_iolog_file) {
903                 if (read_iolog_get(td, io_u))
904                         goto err_put;
905         } else if (set_io_u_file(td, io_u)) {
906                 dprint(FD_IO, "io_u %p, setting file failed\n", io_u);
907                 goto err_put;
908         }
909
910         f = io_u->file;
911         assert(fio_file_open(f));
912
913         if (!ddir_sync(io_u->ddir)) {
914                 if (!io_u->buflen && !(td->io_ops->flags & FIO_NOIO)) {
915                         dprint(FD_IO, "get_io_u: zero buflen on %p\n", io_u);
916                         goto err_put;
917                 }
918
919                 f->last_pos = io_u->offset + io_u->buflen;
920
921                 if (td->o.verify != VERIFY_NONE && io_u->ddir == DDIR_WRITE)
922                         populate_verify_io_u(td, io_u);
923                 else if (td->o.refill_buffers && io_u->ddir == DDIR_WRITE)
924                         io_u_fill_buffer(td, io_u, io_u->xfer_buflen);
925         }
926
927         /*
928          * Set io data pointers.
929          */
930         io_u->xfer_buf = io_u->buf;
931         io_u->xfer_buflen = io_u->buflen;
932
933 out:
934         if (!td_io_prep(td, io_u)) {
935                 if (!td->o.disable_slat)
936                         fio_gettime(&io_u->start_time, NULL);
937                 return io_u;
938         }
939 err_put:
940         dprint(FD_IO, "get_io_u failed\n");
941         put_io_u(td, io_u);
942         return NULL;
943 }
944
945 void io_u_log_error(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
946 {
947         const char *msg[] = { "read", "write", "sync" };
948
949         log_err("fio: io_u error");
950
951         if (io_u->file)
952                 log_err(" on file %s", io_u->file->file_name);
953
954         log_err(": %s\n", strerror(io_u->error));
955
956         log_err("     %s offset=%llu, buflen=%lu\n", msg[io_u->ddir],
957                                         io_u->offset, io_u->xfer_buflen);
958
959         if (!td->error)
960                 td_verror(td, io_u->error, "io_u error");
961 }
962
963 static void io_completed(struct thread_data *td, struct io_u *io_u,
964                          struct io_completion_data *icd)
965 {
966         /*
967          * Older gcc's are too dumb to realize that usec is always used
968          * initialized, silence that warning.
969          */
970         unsigned long uninitialized_var(usec);
971
972         dprint_io_u(io_u, "io complete");
973
974         assert(io_u->flags & IO_U_F_FLIGHT);
975         io_u->flags &= ~IO_U_F_FLIGHT;
976
977         if (ddir_sync(io_u->ddir)) {
978                 td->last_was_sync = 1;
979                 return;
980         }
981
982         td->last_was_sync = 0;
983
984         if (!io_u->error) {
985                 unsigned int bytes = io_u->buflen - io_u->resid;
986                 const enum fio_ddir idx = io_u->ddir;
987                 int ret;
988
989                 td->io_blocks[idx]++;
990                 td->io_bytes[idx] += bytes;
991                 td->this_io_bytes[idx] += bytes;
992
993                 if (ramp_time_over(td)) {
994                         unsigned long uninitialized_var(lusec);
995                         unsigned long uninitialized_var(rusec);
996
997                         if (!td->o.disable_clat || !td->o.disable_bw)
998                                 lusec = utime_since(&io_u->issue_time,
999                                                         &icd->time);
1000                         if (__should_check_rate(td, idx) ||
1001                             __should_check_rate(td, idx ^ 1))
1002                                 rusec = utime_since(&io_u->start_time,
1003                                                         &icd->time);
1004
1005                         if (!td->o.disable_clat) {
1006                                 add_clat_sample(td, idx, lusec, bytes);
1007                                 io_u_mark_latency(td, lusec);
1008                         }
1009                         if (!td->o.disable_bw)
1010                                 add_bw_sample(td, idx, bytes, &icd->time);
1011                         if (__should_check_rate(td, idx)) {
1012                                 td->rate_pending_usleep[idx] +=
1013                                         (long) td->rate_usec_cycle[idx] - rusec;
1014                         }
1015                         if (__should_check_rate(td, idx ^ 1))
1016                                 td->rate_pending_usleep[idx ^ 1] -= rusec;
1017                 }
1018
1019                 if (td_write(td) && idx == DDIR_WRITE &&
1020                     td->o.do_verify &&
1021                     td->o.verify != VERIFY_NONE)
1022                         log_io_piece(td, io_u);
1023
1024                 icd->bytes_done[idx] += bytes;
1025
1026                 if (io_u->end_io) {
1027                         ret = io_u->end_io(td, io_u);
1028                         if (ret && !icd->error)
1029                                 icd->error = ret;
1030                 }
1031         } else {
1032                 icd->error = io_u->error;
1033                 io_u_log_error(td, io_u);
1034         }
1035         if (td->o.continue_on_error && icd->error &&
1036             td_non_fatal_error(icd->error)) {
1037                 /*
1038                  * If there is a non_fatal error, then add to the error count
1039                  * and clear all the errors.
1040                  */
1041                 update_error_count(td, icd->error);
1042                 td_clear_error(td);
1043                 icd->error = 0;
1044                 io_u->error = 0;
1045         }
1046 }
1047
1048 static void init_icd(struct thread_data *td, struct io_completion_data *icd,
1049                      int nr)
1050 {
1051         if (!td->o.disable_clat || !td->o.disable_bw)
1052                 fio_gettime(&icd->time, NULL);
1053
1054         icd->nr = nr;
1055
1056         icd->error = 0;
1057         icd->bytes_done[0] = icd->bytes_done[1] = 0;
1058 }
1059
1060 static void ios_completed(struct thread_data *td,
1061                           struct io_completion_data *icd)
1062 {
1063         struct io_u *io_u;
1064         int i;
1065
1066         for (i = 0; i < icd->nr; i++) {
1067                 io_u = td->io_ops->event(td, i);
1068
1069                 io_completed(td, io_u, icd);
1070
1071                 if (!(io_u->flags & IO_U_F_FREE_DEF))
1072                         put_io_u(td, io_u);
1073         }
1074 }
1075
1076 /*
1077  * Complete a single io_u for the sync engines.
1078  */
1079 int io_u_sync_complete(struct thread_data *td, struct io_u *io_u,
1080                        unsigned long *bytes)
1081 {
1082         struct io_completion_data icd;
1083
1084         init_icd(td, &icd, 1);
1085         io_completed(td, io_u, &icd);
1086
1087         if (!(io_u->flags & IO_U_F_FREE_DEF))
1088                 put_io_u(td, io_u);
1089
1090         if (icd.error) {
1091                 td_verror(td, icd.error, "io_u_sync_complete");
1092                 return -1;
1093         }
1094
1095         if (bytes) {
1096                 bytes[0] += icd.bytes_done[0];
1097                 bytes[1] += icd.bytes_done[1];
1098         }
1099
1100         return 0;
1101 }
1102
1103 /*
1104  * Called to complete min_events number of io for the async engines.
1105  */
1106 int io_u_queued_complete(struct thread_data *td, int min_evts,
1107                          unsigned long *bytes)
1108 {
1109         struct io_completion_data icd;
1110         struct timespec *tvp = NULL;
1111         int ret;
1112         struct timespec ts = { .tv_sec = 0, .tv_nsec = 0, };
1113
1114         dprint(FD_IO, "io_u_queued_completed: min=%d\n", min_evts);
1115
1116         if (!min_evts)
1117                 tvp = &ts;
1118
1119         ret = td_io_getevents(td, min_evts, td->o.iodepth_batch_complete, tvp);
1120         if (ret < 0) {
1121                 td_verror(td, -ret, "td_io_getevents");
1122                 return ret;
1123         } else if (!ret)
1124                 return ret;
1125
1126         init_icd(td, &icd, ret);
1127         ios_completed(td, &icd);
1128         if (icd.error) {
1129                 td_verror(td, icd.error, "io_u_queued_complete");
1130                 return -1;
1131         }
1132
1133         if (bytes) {
1134                 bytes[0] += icd.bytes_done[0];
1135                 bytes[1] += icd.bytes_done[1];
1136         }
1137
1138         return 0;
1139 }
1140
1141 /*
1142  * Call when io_u is really queued, to update the submission latency.
1143  */
1144 void io_u_queued(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
1145 {
1146         if (!td->o.disable_slat) {
1147                 unsigned long slat_time;
1148
1149                 slat_time = utime_since(&io_u->start_time, &io_u->issue_time);
1150                 add_slat_sample(td, io_u->ddir, slat_time, io_u->xfer_buflen);
1151         }
1152 }
1153
1154 /*
1155  * "randomly" fill the buffer contents
1156  */
1157 void io_u_fill_buffer(struct thread_data *td, struct io_u *io_u,
1158                       unsigned int max_bs)
1159 {
1160         long *ptr = io_u->buf;
1161
1162         if (!td->o.zero_buffers) {
1163                 while ((void *) ptr - io_u->buf < max_bs) {
1164                         *ptr = rand() * GOLDEN_RATIO_PRIME;
1165                         ptr++;
1166                 }
1167         } else
1168                 memset(ptr, 0, max_bs);
1169 }