'opendir' fixes
[fio.git] / io_u.c
1 #include <unistd.h>
2 #include <fcntl.h>
3 #include <string.h>
4 #include <signal.h>
5 #include <time.h>
6 #include <assert.h>
7
8 #include "fio.h"
9 #include "os.h"
10
11 /*
12  * Change this define to play with the timeout handling
13  */
14 #undef FIO_USE_TIMEOUT
15
16 struct io_completion_data {
17         int nr;                         /* input */
18
19         int error;                      /* output */
20         unsigned long bytes_done[2];    /* output */
21         struct timeval time;            /* output */
22 };
23
24 /*
25  * The ->file_map[] contains a map of blocks we have or have not done io
26  * to yet. Used to make sure we cover the entire range in a fair fashion.
27  */
28 static int random_map_free(struct thread_data *td, struct fio_file *f,
29                            unsigned long long block)
30 {
31         unsigned int idx = RAND_MAP_IDX(td, f, block);
32         unsigned int bit = RAND_MAP_BIT(td, f, block);
33
34         return (f->file_map[idx] & (1UL << bit)) == 0;
35 }
36
37 /*
38  * Mark a given offset as used in the map.
39  */
40 static void mark_random_map(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
41 {
42         unsigned int min_bs = td->o.rw_min_bs;
43         struct fio_file *f = io_u->file;
44         unsigned long long block;
45         unsigned int blocks;
46         unsigned int nr_blocks;
47
48         block = io_u->offset / (unsigned long long) min_bs;
49         blocks = 0;
50         nr_blocks = (io_u->buflen + min_bs - 1) / min_bs;
51
52         while (blocks < nr_blocks) {
53                 unsigned int idx, bit;
54
55                 /*
56                  * If we have a mixed random workload, we may
57                  * encounter blocks we already did IO to.
58                  */
59                 if (!td->o.ddir_nr && !random_map_free(td, f, block))
60                         break;
61
62                 idx = RAND_MAP_IDX(td, f, block);
63                 bit = RAND_MAP_BIT(td, f, block);
64
65                 fio_assert(td, idx < f->num_maps);
66
67                 f->file_map[idx] |= (1UL << bit);
68                 block++;
69                 blocks++;
70         }
71
72         if ((blocks * min_bs) < io_u->buflen)
73                 io_u->buflen = blocks * min_bs;
74 }
75
76 /*
77  * Return the next free block in the map.
78  */
79 static int get_next_free_block(struct thread_data *td, struct fio_file *f,
80                                unsigned long long *b)
81 {
82         int i;
83
84         i = f->last_free_lookup;
85         *b = (i * BLOCKS_PER_MAP);
86         while ((*b) * td->o.rw_min_bs < f->real_file_size) {
87                 if (f->file_map[i] != -1UL) {
88                         *b += ffz(f->file_map[i]);
89                         f->last_free_lookup = i;
90                         return 0;
91                 }
92
93                 *b += BLOCKS_PER_MAP;
94                 i++;
95         }
96
97         return 1;
98 }
99
100 static int get_next_rand_offset(struct thread_data *td, struct fio_file *f,
101                                 int ddir, unsigned long long *b)
102 {
103         unsigned long long max_blocks = f->io_size / td->o.min_bs[ddir];
104         unsigned long long r, rb;
105         int loops = 5;
106
107         do {
108                 r = os_random_long(&td->random_state);
109                 if (!max_blocks)
110                         *b = 0;
111                 else
112                         *b = ((max_blocks - 1) * r / (unsigned long long) (RAND_MAX+1.0));
113                 if (td->o.norandommap)
114                         break;
115                 rb = *b + (f->file_offset / td->o.min_bs[ddir]);
116                 loops--;
117         } while (!random_map_free(td, f, rb) && loops);
118
119         /*
120          * if we failed to retrieve a truly random offset within
121          * the loops assigned, see if there are free ones left at all
122          */
123         if (!loops && get_next_free_block(td, f, b))
124                 return 1;
125
126         return 0;
127 }
128
129 /*
130  * For random io, generate a random new block and see if it's used. Repeat
131  * until we find a free one. For sequential io, just return the end of
132  * the last io issued.
133  */
134 static int get_next_offset(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
135 {
136         struct fio_file *f = io_u->file;
137         const int ddir = io_u->ddir;
138         unsigned long long b;
139
140         if (td_random(td) && (td->o.ddir_nr && !--td->ddir_nr)) {
141                 td->ddir_nr = td->o.ddir_nr;
142
143                 if (get_next_rand_offset(td, f, ddir, &b))
144                         return 1;
145         } else
146                 b = f->last_pos / td->o.min_bs[ddir];
147
148         io_u->offset = (b * td->o.min_bs[ddir]) + f->file_offset;
149         if (io_u->offset >= f->real_file_size)
150                 return 1;
151
152         return 0;
153 }
154
155 static unsigned int get_next_buflen(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
156 {
157         struct fio_file *f = io_u->file;
158         const int ddir = io_u->ddir;
159         unsigned int buflen;
160         long r;
161
162         if (td->o.min_bs[ddir] == td->o.max_bs[ddir])
163                 buflen = td->o.min_bs[ddir];
164         else {
165                 r = os_random_long(&td->bsrange_state);
166                 buflen = (unsigned int) (1 + (double) (td->o.max_bs[ddir] - 1) * r / (RAND_MAX + 1.0));
167                 if (!td->o.bs_unaligned)
168                         buflen = (buflen + td->o.min_bs[ddir] - 1) & ~(td->o.min_bs[ddir] - 1);
169         }
170
171         while (buflen + io_u->offset > f->real_file_size) {
172                 if (buflen == td->o.min_bs[ddir]) {
173                         if (!td->o.odirect) {
174                                 assert(io_u->offset <= f->real_file_size);
175                                 buflen = f->real_file_size - io_u->offset;
176                                 return buflen;
177                         }
178                         return 0;
179                 }
180
181                 buflen = td->o.min_bs[ddir];
182         }
183
184         return buflen;
185 }
186
187 static void set_rwmix_bytes(struct thread_data *td)
188 {
189         unsigned long long rbytes;
190         unsigned int diff;
191
192         /*
193          * we do time or byte based switch. this is needed because
194          * buffered writes may issue a lot quicker than they complete,
195          * whereas reads do not.
196          */
197         rbytes = td->io_bytes[td->rwmix_ddir] - td->rwmix_bytes;
198         diff = td->o.rwmix[td->rwmix_ddir ^ 1];
199
200         td->rwmix_bytes = td->io_bytes[td->rwmix_ddir] + (rbytes * ((100 - diff)) / diff);
201 }
202
203 static inline enum fio_ddir get_rand_ddir(struct thread_data *td)
204 {
205         unsigned int v;
206         long r;
207
208         r = os_random_long(&td->rwmix_state);
209         v = 1 + (int) (100.0 * (r / (RAND_MAX + 1.0)));
210         if (v < td->o.rwmix[DDIR_READ])
211                 return DDIR_READ;
212
213         return DDIR_WRITE;
214 }
215
216 /*
217  * Return the data direction for the next io_u. If the job is a
218  * mixed read/write workload, check the rwmix cycle and switch if
219  * necessary.
220  */
221 static enum fio_ddir get_rw_ddir(struct thread_data *td)
222 {
223         if (td_rw(td)) {
224                 struct timeval now;
225                 unsigned long elapsed;
226                 unsigned int cycle;
227
228                 fio_gettime(&now, NULL);
229                 elapsed = mtime_since_now(&td->rwmix_switch);
230
231                 /*
232                  * if this is the first cycle, make it shorter
233                  */
234                 cycle = td->o.rwmixcycle;
235                 if (!td->rwmix_bytes)
236                         cycle /= 10;
237
238                 /*
239                  * Check if it's time to seed a new data direction.
240                  */
241                 if (elapsed >= cycle ||
242                     td->io_bytes[td->rwmix_ddir] >= td->rwmix_bytes) {
243                         unsigned long long max_bytes;
244                         enum fio_ddir ddir;                     
245
246                         /*
247                          * Put a top limit on how many bytes we do for
248                          * one data direction, to avoid overflowing the
249                          * ranges too much
250                          */
251                         ddir = get_rand_ddir(td);
252                         max_bytes = td->this_io_bytes[ddir];
253                         if (max_bytes >= (td->o.size * td->o.rwmix[ddir] / 100)) {
254                                 if (!td->rw_end_set[ddir]) {
255                                         td->rw_end_set[ddir] = 1;
256                                         memcpy(&td->rw_end[ddir], &now, sizeof(now));
257                                 }
258                                 ddir ^= 1;
259                         }
260
261                         if (ddir != td->rwmix_ddir)
262                                 set_rwmix_bytes(td);
263
264                         td->rwmix_ddir = ddir;
265                         memcpy(&td->rwmix_switch, &now, sizeof(now));
266                 }
267                 return td->rwmix_ddir;
268         } else if (td_read(td))
269                 return DDIR_READ;
270         else
271                 return DDIR_WRITE;
272 }
273
274 void put_io_u(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
275 {
276         assert((io_u->flags & IO_U_F_FREE) == 0);
277         io_u->flags |= IO_U_F_FREE;
278
279         io_u->file = NULL;
280         list_del(&io_u->list);
281         list_add(&io_u->list, &td->io_u_freelist);
282         td->cur_depth--;
283 }
284
285 void requeue_io_u(struct thread_data *td, struct io_u **io_u)
286 {
287         struct io_u *__io_u = *io_u;
288
289         __io_u->flags |= IO_U_F_FREE;
290         __io_u->flags &= ~IO_U_F_FLIGHT;
291
292         list_del(&__io_u->list);
293         list_add_tail(&__io_u->list, &td->io_u_requeues);
294         td->cur_depth--;
295         *io_u = NULL;
296 }
297
298 static int fill_io_u(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
299 {
300         /*
301          * If using an iolog, grab next piece if any available.
302          */
303         if (td->o.read_iolog)
304                 return read_iolog_get(td, io_u);
305
306         /*
307          * see if it's time to sync
308          */
309         if (td->o.fsync_blocks &&
310            !(td->io_issues[DDIR_WRITE] % td->o.fsync_blocks) &&
311              td->io_issues[DDIR_WRITE] && should_fsync(td)) {
312                 io_u->ddir = DDIR_SYNC;
313                 goto out;
314         }
315
316         io_u->ddir = get_rw_ddir(td);
317
318         /*
319          * No log, let the seq/rand engine retrieve the next buflen and
320          * position.
321          */
322         if (get_next_offset(td, io_u))
323                 return 1;
324
325         io_u->buflen = get_next_buflen(td, io_u);
326         if (!io_u->buflen)
327                 return 1;
328
329         /*
330          * mark entry before potentially trimming io_u
331          */
332         if (td_random(td) && !td->o.norandommap)
333                 mark_random_map(td, io_u);
334
335         /*
336          * If using a write iolog, store this entry.
337          */
338 out:
339         if (td->o.write_iolog_file)
340                 write_iolog_put(td, io_u);
341
342         return 0;
343 }
344
345 void io_u_mark_depth(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
346 {
347         int index = 0;
348
349         if (io_u->ddir == DDIR_SYNC)
350                 return;
351
352         switch (td->cur_depth) {
353         default:
354                 index++;
355         case 32 ... 63:
356                 index++;
357         case 16 ... 31:
358                 index++;
359         case 8 ... 15:
360                 index++;
361         case 4 ... 7:
362                 index++;
363         case 2 ... 3:
364                 index++;
365         case 1:
366                 break;
367         }
368
369         td->ts.io_u_map[index]++;
370         td->ts.total_io_u[io_u->ddir]++;
371 }
372
373 static void io_u_mark_latency(struct thread_data *td, unsigned long msec)
374 {
375         int index = 0;
376
377         switch (msec) {
378         default:
379                 index++;
380         case 1000 ... 1999:
381                 index++;
382         case 750 ... 999:
383                 index++;
384         case 500 ... 749:
385                 index++;
386         case 250 ... 499:
387                 index++;
388         case 100 ... 249:
389                 index++;
390         case 50 ... 99:
391                 index++;
392         case 20 ... 49:
393                 index++;
394         case 10 ... 19:
395                 index++;
396         case 4 ... 9:
397                 index++;
398         case 2 ... 3:
399                 index++;
400         case 0 ... 1:
401                 break;
402         }
403
404         td->ts.io_u_lat[index]++;
405 }
406
407 /*
408  * Get next file to service by choosing one at random
409  */
410 static struct fio_file *get_next_file_rand(struct thread_data *td, int goodf,
411                                            int badf)
412 {
413         struct fio_file *f;
414         int fno;
415
416         do {
417                 long r = os_random_long(&td->next_file_state);
418
419                 fno = (unsigned int) ((double) td->o.nr_files * (r / (RAND_MAX + 1.0)));
420                 f = &td->files[fno];
421
422                 if ((!goodf || (f->flags & goodf)) && !(f->flags & badf))
423                         return f;
424         } while (1);
425 }
426
427 /*
428  * Get next file to service by doing round robin between all available ones
429  */
430 static struct fio_file *get_next_file_rr(struct thread_data *td, int goodf,
431                                          int badf)
432 {
433         unsigned int old_next_file = td->next_file;
434         struct fio_file *f;
435
436         do {
437                 f = &td->files[td->next_file];
438
439                 td->next_file++;
440                 if (td->next_file >= td->o.nr_files)
441                         td->next_file = 0;
442
443                 if ((!goodf || (f->flags & goodf)) && !(f->flags & badf))
444                         break;
445
446                 f = NULL;
447         } while (td->next_file != old_next_file);
448
449         return f;
450 }
451
452 static struct fio_file *get_next_file(struct thread_data *td)
453 {
454         struct fio_file *f;
455
456         assert(td->o.nr_files <= td->files_index);
457
458         if (!td->nr_open_files)
459                 return NULL;
460
461         f = td->file_service_file;
462         if (f && (f->flags & FIO_FILE_OPEN) && td->file_service_left--)
463                 return f;
464
465         if (td->o.file_service_type == FIO_FSERVICE_RR)
466                 f = get_next_file_rr(td, FIO_FILE_OPEN, FIO_FILE_CLOSING);
467         else
468                 f = get_next_file_rand(td, FIO_FILE_OPEN, FIO_FILE_CLOSING);
469
470         td->file_service_file = f;
471         td->file_service_left = td->file_service_nr - 1;
472         return f;
473 }
474
475 static struct fio_file *find_next_new_file(struct thread_data *td)
476 {
477         struct fio_file *f;
478
479         if (td->o.file_service_type == FIO_FSERVICE_RR)
480                 f = get_next_file_rr(td, 0, FIO_FILE_OPEN);
481         else
482                 f = get_next_file_rand(td, 0, FIO_FILE_OPEN);
483
484         return f;
485 }
486
487 struct io_u *__get_io_u(struct thread_data *td)
488 {
489         struct io_u *io_u = NULL;
490
491         if (!list_empty(&td->io_u_requeues))
492                 io_u = list_entry(td->io_u_requeues.next, struct io_u, list);
493         else if (!queue_full(td)) {
494                 io_u = list_entry(td->io_u_freelist.next, struct io_u, list);
495
496                 io_u->buflen = 0;
497                 io_u->resid = 0;
498                 io_u->file = NULL;
499                 io_u->end_io = NULL;
500         }
501
502         if (io_u) {
503                 assert(io_u->flags & IO_U_F_FREE);
504                 io_u->flags &= ~IO_U_F_FREE;
505
506                 io_u->error = 0;
507                 list_del(&io_u->list);
508                 list_add(&io_u->list, &td->io_u_busylist);
509                 td->cur_depth++;
510         }
511
512         return io_u;
513 }
514
515 /*
516  * Return an io_u to be processed. Gets a buflen and offset, sets direction,
517  * etc. The returned io_u is fully ready to be prepped and submitted.
518  */
519 struct io_u *get_io_u(struct thread_data *td)
520 {
521         struct fio_file *f;
522         struct io_u *io_u;
523         int ret;
524
525         io_u = __get_io_u(td);
526         if (!io_u)
527                 return NULL;
528
529         /*
530          * from a requeue, io_u already setup
531          */
532         if (io_u->file)
533                 goto out;
534
535         do {
536                 f = get_next_file(td);
537                 if (!f) {
538                         put_io_u(td, io_u);
539                         return NULL;
540                 }
541
542 set_file:
543                 io_u->file = f;
544
545                 if (!fill_io_u(td, io_u))
546                         break;
547
548                 /*
549                  * No more to do for this file, close it
550                  */
551                 io_u->file = NULL;
552                 td_io_close_file(td, f);
553
554                 /*
555                  * probably not the right place to do this, but see
556                  * if we need to open a new file
557                  */
558                 if (td->nr_open_files < td->o.open_files &&
559                     td->o.open_files != td->o.nr_files) {
560                         f = find_next_new_file(td);
561
562                         if (!f || (ret = td_io_open_file(td, f))) {
563                                 put_io_u(td, io_u);
564                                 return NULL;
565                         }
566                         goto set_file;
567                 }
568         } while (1);
569
570         if (td->zone_bytes >= td->o.zone_size) {
571                 td->zone_bytes = 0;
572                 f->last_pos += td->o.zone_skip;
573         }
574
575         if (io_u->buflen + io_u->offset > f->real_file_size) {
576                 if (td->io_ops->flags & FIO_RAWIO) {
577                         put_io_u(td, io_u);
578                         return NULL;
579                 }
580
581                 io_u->buflen = f->real_file_size - io_u->offset;
582         }
583
584         if (io_u->ddir != DDIR_SYNC) {
585                 if (!io_u->buflen) {
586                         put_io_u(td, io_u);
587                         return NULL;
588                 }
589
590                 f->last_pos = io_u->offset + io_u->buflen;
591
592                 if (td->o.verify != VERIFY_NONE)
593                         populate_verify_io_u(td, io_u);
594         }
595
596         /*
597          * Set io data pointers.
598          */
599 out:
600         io_u->xfer_buf = io_u->buf;
601         io_u->xfer_buflen = io_u->buflen;
602
603         if (td_io_prep(td, io_u)) {
604                 put_io_u(td, io_u);
605                 return NULL;
606         }
607
608         fio_gettime(&io_u->start_time, NULL);
609         return io_u;
610 }
611
612 void io_u_log_error(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
613 {
614         const char *msg[] = { "read", "write", "sync" };
615
616         log_err("fio: io_u error");
617
618         if (io_u->file)
619                 log_err(" on file %s", io_u->file->file_name);
620
621         log_err(": %s\n", strerror(io_u->error));
622
623         log_err("     %s offset=%llu, buflen=%lu\n", msg[io_u->ddir], io_u->offset, io_u->xfer_buflen);
624
625         if (!td->error)
626                 td_verror(td, io_u->error, "io_u error");
627 }
628
629 static void io_completed(struct thread_data *td, struct io_u *io_u,
630                          struct io_completion_data *icd)
631 {
632         unsigned long msec;
633
634         assert(io_u->flags & IO_U_F_FLIGHT);
635         io_u->flags &= ~IO_U_F_FLIGHT;
636
637         put_file(td, io_u->file);
638
639         if (io_u->ddir == DDIR_SYNC) {
640                 td->last_was_sync = 1;
641                 return;
642         }
643
644         td->last_was_sync = 0;
645
646         if (!io_u->error) {
647                 unsigned int bytes = io_u->buflen - io_u->resid;
648                 const enum fio_ddir idx = io_u->ddir;
649                 int ret;
650
651                 td->io_blocks[idx]++;
652                 td->io_bytes[idx] += bytes;
653                 td->zone_bytes += bytes;
654                 td->this_io_bytes[idx] += bytes;
655
656                 io_u->file->last_completed_pos = io_u->offset + io_u->buflen;
657
658                 msec = mtime_since(&io_u->issue_time, &icd->time);
659
660                 add_clat_sample(td, idx, msec);
661                 add_bw_sample(td, idx, &icd->time);
662                 io_u_mark_latency(td, msec);
663
664                 if ((td_rw(td) || td_write(td)) && idx == DDIR_WRITE &&
665                     td->o.verify != VERIFY_NONE)
666                         log_io_piece(td, io_u);
667
668                 icd->bytes_done[idx] += bytes;
669
670                 if (io_u->end_io) {
671                         ret = io_u->end_io(td, io_u);
672                         if (ret && !icd->error)
673                                 icd->error = ret;
674                 }
675         } else {
676                 icd->error = io_u->error;
677                 io_u_log_error(td, io_u);
678         }
679 }
680
681 static void init_icd(struct io_completion_data *icd, int nr)
682 {
683         fio_gettime(&icd->time, NULL);
684
685         icd->nr = nr;
686
687         icd->error = 0;
688         icd->bytes_done[0] = icd->bytes_done[1] = 0;
689 }
690
691 static void ios_completed(struct thread_data *td,
692                           struct io_completion_data *icd)
693 {
694         struct io_u *io_u;
695         int i;
696
697         for (i = 0; i < icd->nr; i++) {
698                 io_u = td->io_ops->event(td, i);
699
700                 io_completed(td, io_u, icd);
701                 put_io_u(td, io_u);
702         }
703 }
704
705 /*
706  * Complete a single io_u for the sync engines.
707  */
708 long io_u_sync_complete(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
709 {
710         struct io_completion_data icd;
711
712         init_icd(&icd, 1);
713         io_completed(td, io_u, &icd);
714         put_io_u(td, io_u);
715
716         if (!icd.error)
717                 return icd.bytes_done[0] + icd.bytes_done[1];
718
719         td_verror(td, icd.error, "io_u_sync_complete");
720         return -1;
721 }
722
723 /*
724  * Called to complete min_events number of io for the async engines.
725  */
726 long io_u_queued_complete(struct thread_data *td, int min_events)
727 {
728         struct io_completion_data icd;
729         struct timespec *tvp = NULL;
730         int ret;
731         struct timespec ts = { .tv_sec = 0, .tv_nsec = 0, };
732
733         if (!min_events)
734                 tvp = &ts;
735
736         ret = td_io_getevents(td, min_events, td->cur_depth, tvp);
737         if (ret < 0) {
738                 td_verror(td, -ret, "td_io_getevents");
739                 return ret;
740         } else if (!ret)
741                 return ret;
742
743         init_icd(&icd, ret);
744         ios_completed(td, &icd);
745         if (!icd.error)
746                 return icd.bytes_done[0] + icd.bytes_done[1];
747
748         td_verror(td, icd.error, "io_u_queued_complete");
749         return -1;
750 }
751
752 /*
753  * Call when io_u is really queued, to update the submission latency.
754  */
755 void io_u_queued(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
756 {
757         unsigned long slat_time;
758
759         slat_time = mtime_since(&io_u->start_time, &io_u->issue_time);
760         add_slat_sample(td, io_u->ddir, slat_time);
761 }
762
763 #ifdef FIO_USE_TIMEOUT
764 void io_u_set_timeout(struct thread_data *td)
765 {
766         assert(td->cur_depth);
767
768         td->timer.it_interval.tv_sec = 0;
769         td->timer.it_interval.tv_usec = 0;
770         td->timer.it_value.tv_sec = IO_U_TIMEOUT + IO_U_TIMEOUT_INC;
771         td->timer.it_value.tv_usec = 0;
772         setitimer(ITIMER_REAL, &td->timer, NULL);
773         fio_gettime(&td->timeout_end, NULL);
774 }
775
776 static void io_u_dump(struct io_u *io_u)
777 {
778         unsigned long t_start = mtime_since_now(&io_u->start_time);
779         unsigned long t_issue = mtime_since_now(&io_u->issue_time);
780
781         log_err("io_u=%p, t_start=%lu, t_issue=%lu\n", io_u, t_start, t_issue);
782         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);
783         log_err("  ddir=%d, fname=%s\n", io_u->ddir, io_u->file->file_name);
784 }
785 #else
786 void io_u_set_timeout(struct thread_data fio_unused *td)
787 {
788 }
789 #endif
790
791 #ifdef FIO_USE_TIMEOUT
792 static void io_u_timeout_handler(int fio_unused sig)
793 {
794         struct thread_data *td, *__td;
795         pid_t pid = getpid();
796         struct list_head *entry;
797         struct io_u *io_u;
798         int i;
799
800         log_err("fio: io_u timeout\n");
801
802         /*
803          * TLS would be nice...
804          */
805         td = NULL;
806         for_each_td(__td, i) {
807                 if (__td->pid == pid) {
808                         td = __td;
809                         break;
810                 }
811         }
812
813         if (!td) {
814                 log_err("fio: io_u timeout, can't find job\n");
815                 exit(1);
816         }
817
818         if (!td->cur_depth) {
819                 log_err("fio: timeout without pending work?\n");
820                 return;
821         }
822
823         log_err("fio: io_u timeout: job=%s, pid=%d\n", td->o.name, td->pid);
824
825         list_for_each(entry, &td->io_u_busylist) {
826                 io_u = list_entry(entry, struct io_u, list);
827
828                 io_u_dump(io_u);
829         }
830
831         td_verror(td, ETIMEDOUT, "io_u timeout");
832         exit(1);
833 }
834 #endif
835
836 void io_u_init_timeout(void)
837 {
838 #ifdef FIO_USE_TIMEOUT
839         signal(SIGALRM, io_u_timeout_handler);
840 #endif
841 }