Fix thread hang when using async engines (libaio,etc.) when too low of a iops rate...
[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 #include "trim.h"
12 #include "lib/rand.h"
13
14 struct io_completion_data {
15         int nr;                         /* input */
16         int account;                    /* input */
17
18         int error;                      /* output */
19         unsigned long bytes_done[2];    /* output */
20         struct timeval time;            /* output */
21 };
22
23 /*
24  * The ->file_map[] contains a map of blocks we have or have not done io
25  * to yet. Used to make sure we cover the entire range in a fair fashion.
26  */
27 static int random_map_free(struct fio_file *f, const unsigned long long block)
28 {
29         unsigned int idx = RAND_MAP_IDX(f, block);
30         unsigned int bit = RAND_MAP_BIT(f, block);
31
32         dprint(FD_RANDOM, "free: b=%llu, idx=%u, bit=%u\n", block, idx, bit);
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, nr_blocks;
46         int busy_check;
47
48         block = (io_u->offset - f->file_offset) / (unsigned long long) min_bs;
49         nr_blocks = (io_u->buflen + min_bs - 1) / min_bs;
50         blocks = 0;
51         busy_check = !(io_u->flags & IO_U_F_BUSY_OK);
52
53         while (nr_blocks) {
54                 unsigned int idx, bit;
55                 unsigned long mask, this_blocks;
56
57                 /*
58                  * If we have a mixed random workload, we may
59                  * encounter blocks we already did IO to.
60                  */
61                 if (!busy_check) {
62                         blocks = nr_blocks;
63                         break;
64                 }
65                 if ((td->o.ddir_seq_nr == 1) && !random_map_free(f, block))
66                         break;
67
68                 idx = RAND_MAP_IDX(f, block);
69                 bit = RAND_MAP_BIT(f, block);
70
71                 fio_assert(td, idx < f->num_maps);
72
73                 this_blocks = nr_blocks;
74                 if (this_blocks + bit > BLOCKS_PER_MAP)
75                         this_blocks = BLOCKS_PER_MAP - bit;
76
77                 do {
78                         if (this_blocks == BLOCKS_PER_MAP)
79                                 mask = -1UL;
80                         else
81                                 mask = ((1UL << this_blocks) - 1) << bit;
82         
83                         if (!(f->file_map[idx] & mask))
84                                 break;
85
86                         this_blocks--;
87                 } while (this_blocks);
88
89                 if (!this_blocks)
90                         break;
91
92                 f->file_map[idx] |= mask;
93                 nr_blocks -= this_blocks;
94                 blocks += this_blocks;
95                 block += this_blocks;
96         }
97
98         if ((blocks * min_bs) < io_u->buflen)
99                 io_u->buflen = blocks * min_bs;
100 }
101
102 static unsigned long long last_block(struct thread_data *td, struct fio_file *f,
103                                      enum fio_ddir ddir)
104 {
105         unsigned long long max_blocks;
106         unsigned long long max_size;
107
108         assert(ddir_rw(ddir));
109
110         /*
111          * Hmm, should we make sure that ->io_size <= ->real_file_size?
112          */
113         max_size = f->io_size;
114         if (max_size > f->real_file_size)
115                 max_size = f->real_file_size;
116
117         if (td->o.zone_range)
118                 max_size = td->o.zone_range;
119
120         max_blocks = max_size / (unsigned long long) td->o.ba[ddir];
121         if (!max_blocks)
122                 return 0;
123
124         return max_blocks;
125 }
126
127 /*
128  * Return the next free block in the map.
129  */
130 static int get_next_free_block(struct thread_data *td, struct fio_file *f,
131                                enum fio_ddir ddir, unsigned long long *b)
132 {
133         unsigned long long block, min_bs = td->o.rw_min_bs, lastb;
134         int i;
135
136         lastb = last_block(td, f, ddir);
137         if (!lastb)
138                 return 1;
139
140         i = f->last_free_lookup;
141         block = i * BLOCKS_PER_MAP;
142         while (block * min_bs < f->real_file_size &&
143                 block * min_bs < f->io_size) {
144                 if (f->file_map[i] != -1UL) {
145                         block += ffz(f->file_map[i]);
146                         if (block > lastb)
147                                 break;
148                         f->last_free_lookup = i;
149                         *b = block;
150                         return 0;
151                 }
152
153                 block += BLOCKS_PER_MAP;
154                 i++;
155         }
156
157         dprint(FD_IO, "failed finding a free block\n");
158         return 1;
159 }
160
161 static int get_next_rand_offset(struct thread_data *td, struct fio_file *f,
162                                 enum fio_ddir ddir, unsigned long long *b)
163 {
164         unsigned long long rmax, r, lastb;
165         int loops = 5;
166
167         lastb = last_block(td, f, ddir);
168         if (!lastb)
169                 return 1;
170
171         if (f->failed_rands >= 200)
172                 goto ffz;
173
174         rmax = td->o.use_os_rand ? OS_RAND_MAX : FRAND_MAX;
175         do {
176                 if (td->o.use_os_rand)
177                         r = os_random_long(&td->random_state);
178                 else
179                         r = __rand(&td->__random_state);
180
181                 *b = (lastb - 1) * (r / ((unsigned long long) rmax + 1.0));
182
183                 dprint(FD_RANDOM, "off rand %llu\n", r);
184
185
186                 /*
187                  * if we are not maintaining a random map, we are done.
188                  */
189                 if (!file_randommap(td, f))
190                         goto ret_good;
191
192                 /*
193                  * calculate map offset and check if it's free
194                  */
195                 if (random_map_free(f, *b))
196                         goto ret_good;
197
198                 dprint(FD_RANDOM, "get_next_rand_offset: offset %llu busy\n",
199                                                                         *b);
200         } while (--loops);
201
202         if (!f->failed_rands++)
203                 f->last_free_lookup = 0;
204
205         /*
206          * we get here, if we didn't suceed in looking up a block. generate
207          * a random start offset into the filemap, and find the first free
208          * block from there.
209          */
210         loops = 10;
211         do {
212                 f->last_free_lookup = (f->num_maps - 1) *
213                                         (r / ((unsigned long long) rmax + 1.0));
214                 if (!get_next_free_block(td, f, ddir, b))
215                         goto ret;
216
217                 if (td->o.use_os_rand)
218                         r = os_random_long(&td->random_state);
219                 else
220                         r = __rand(&td->__random_state);
221         } while (--loops);
222
223         /*
224          * that didn't work either, try exhaustive search from the start
225          */
226         f->last_free_lookup = 0;
227 ffz:
228         if (!get_next_free_block(td, f, ddir, b))
229                 return 0;
230         f->last_free_lookup = 0;
231         return get_next_free_block(td, f, ddir, b);
232 ret_good:
233         f->failed_rands = 0;
234 ret:
235         return 0;
236 }
237
238 static int get_next_rand_block(struct thread_data *td, struct fio_file *f,
239                                enum fio_ddir ddir, unsigned long long *b)
240 {
241         if (get_next_rand_offset(td, f, ddir, b)) {
242                 dprint(FD_IO, "%s: rand offset failed, last=%llu, size=%llu\n",
243                                 f->file_name, f->last_pos, f->real_file_size);
244                 return 1;
245         }
246
247         return 0;
248 }
249
250 static int get_next_seq_block(struct thread_data *td, struct fio_file *f,
251                               enum fio_ddir ddir, unsigned long long *b)
252 {
253         assert(ddir_rw(ddir));
254
255         if (f->last_pos < f->real_file_size) {
256                 unsigned long long pos;
257
258                 if (f->last_pos == f->file_offset && td->o.ddir_seq_add < 0)
259                         f->last_pos = f->real_file_size;
260
261                 pos = f->last_pos - f->file_offset;
262                 if (pos)
263                         pos += td->o.ddir_seq_add;
264
265                 *b = pos / td->o.min_bs[ddir];
266                 return 0;
267         }
268
269         return 1;
270 }
271
272 static int get_next_block(struct thread_data *td, struct io_u *io_u,
273                           enum fio_ddir ddir, int rw_seq, unsigned long long *b)
274 {
275         struct fio_file *f = io_u->file;
276         int ret;
277
278         assert(ddir_rw(ddir));
279
280         if (rw_seq) {
281                 if (td_random(td))
282                         ret = get_next_rand_block(td, f, ddir, b);
283                 else
284                         ret = get_next_seq_block(td, f, ddir, b);
285         } else {
286                 io_u->flags |= IO_U_F_BUSY_OK;
287
288                 if (td->o.rw_seq == RW_SEQ_SEQ) {
289                         ret = get_next_seq_block(td, f, ddir, b);
290                         if (ret)
291                                 ret = get_next_rand_block(td, f, ddir, b);
292                 } else if (td->o.rw_seq == RW_SEQ_IDENT) {
293                         if (f->last_start != -1ULL)
294                                 *b = (f->last_start - f->file_offset)
295                                         / td->o.min_bs[ddir];
296                         else
297                                 *b = 0;
298                         ret = 0;
299                 } else {
300                         log_err("fio: unknown rw_seq=%d\n", td->o.rw_seq);
301                         ret = 1;
302                 }
303         }
304         
305         return ret;
306 }
307
308 /*
309  * For random io, generate a random new block and see if it's used. Repeat
310  * until we find a free one. For sequential io, just return the end of
311  * the last io issued.
312  */
313 static int __get_next_offset(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
314 {
315         struct fio_file *f = io_u->file;
316         unsigned long long b;
317         enum fio_ddir ddir = io_u->ddir;
318         int rw_seq_hit = 0;
319
320         assert(ddir_rw(ddir));
321
322         if (td->o.ddir_seq_nr && !--td->ddir_seq_nr) {
323                 rw_seq_hit = 1;
324                 td->ddir_seq_nr = td->o.ddir_seq_nr;
325         }
326
327         if (get_next_block(td, io_u, ddir, rw_seq_hit, &b))
328                 return 1;
329
330         io_u->offset = b * td->o.ba[ddir];
331         if (io_u->offset >= f->io_size) {
332                 dprint(FD_IO, "get_next_offset: offset %llu >= io_size %llu\n",
333                                         io_u->offset, f->io_size);
334                 return 1;
335         }
336
337         io_u->offset += f->file_offset;
338         if (io_u->offset >= f->real_file_size) {
339                 dprint(FD_IO, "get_next_offset: offset %llu >= size %llu\n",
340                                         io_u->offset, f->real_file_size);
341                 return 1;
342         }
343
344         return 0;
345 }
346
347 static int get_next_offset(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
348 {
349         struct prof_io_ops *ops = &td->prof_io_ops;
350
351         if (ops->fill_io_u_off)
352                 return ops->fill_io_u_off(td, io_u);
353
354         return __get_next_offset(td, io_u);
355 }
356
357 static inline int io_u_fits(struct thread_data *td, struct io_u *io_u,
358                             unsigned int buflen)
359 {
360         struct fio_file *f = io_u->file;
361
362         return io_u->offset + buflen <= f->io_size + td->o.start_offset;
363 }
364
365 static unsigned int __get_next_buflen(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
366 {
367         const int ddir = io_u->ddir;
368         unsigned int uninitialized_var(buflen);
369         unsigned int minbs, maxbs;
370         unsigned long r, rand_max;
371
372         assert(ddir_rw(ddir));
373
374         minbs = td->o.min_bs[ddir];
375         maxbs = td->o.max_bs[ddir];
376
377         if (minbs == maxbs)
378                 return minbs;
379
380         if (td->o.use_os_rand)
381                 rand_max = OS_RAND_MAX;
382         else
383                 rand_max = FRAND_MAX;
384
385         do {
386                 if (td->o.use_os_rand)
387                         r = os_random_long(&td->bsrange_state);
388                 else
389                         r = __rand(&td->__bsrange_state);
390
391                 if (!td->o.bssplit_nr[ddir]) {
392                         buflen = 1 + (unsigned int) ((double) maxbs *
393                                         (r / (rand_max + 1.0)));
394                         if (buflen < minbs)
395                                 buflen = minbs;
396                 } else {
397                         long perc = 0;
398                         unsigned int i;
399
400                         for (i = 0; i < td->o.bssplit_nr[ddir]; i++) {
401                                 struct bssplit *bsp = &td->o.bssplit[ddir][i];
402
403                                 buflen = bsp->bs;
404                                 perc += bsp->perc;
405                                 if ((r <= ((rand_max / 100L) * perc)) &&
406                                     io_u_fits(td, io_u, buflen))
407                                         break;
408                         }
409                 }
410
411                 if (!td->o.bs_unaligned && is_power_of_2(minbs))
412                         buflen = (buflen + minbs - 1) & ~(minbs - 1);
413
414         } while (!io_u_fits(td, io_u, buflen));
415
416         return buflen;
417 }
418
419 static unsigned int get_next_buflen(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
420 {
421         struct prof_io_ops *ops = &td->prof_io_ops;
422
423         if (ops->fill_io_u_size)
424                 return ops->fill_io_u_size(td, io_u);
425
426         return __get_next_buflen(td, io_u);
427 }
428
429 static void set_rwmix_bytes(struct thread_data *td)
430 {
431         unsigned int diff;
432
433         /*
434          * we do time or byte based switch. this is needed because
435          * buffered writes may issue a lot quicker than they complete,
436          * whereas reads do not.
437          */
438         diff = td->o.rwmix[td->rwmix_ddir ^ 1];
439         td->rwmix_issues = (td->io_issues[td->rwmix_ddir] * diff) / 100;
440 }
441
442 static inline enum fio_ddir get_rand_ddir(struct thread_data *td)
443 {
444         unsigned int v;
445         unsigned long r;
446
447         if (td->o.use_os_rand) {
448                 r = os_random_long(&td->rwmix_state);
449                 v = 1 + (int) (100.0 * (r / (OS_RAND_MAX + 1.0)));
450         } else {
451                 r = __rand(&td->__rwmix_state);
452                 v = 1 + (int) (100.0 * (r / (FRAND_MAX + 1.0)));
453         }
454
455         if (v <= td->o.rwmix[DDIR_READ])
456                 return DDIR_READ;
457
458         return DDIR_WRITE;
459 }
460
461 static enum fio_ddir rate_ddir(struct thread_data *td, enum fio_ddir ddir)
462 {
463         enum fio_ddir odir = ddir ^ 1;
464         struct timeval t;
465         long usec;
466
467         assert(ddir_rw(ddir));
468
469         if (td->rate_pending_usleep[ddir] <= 0)
470                 return ddir;
471
472         /*
473          * We have too much pending sleep in this direction. See if we
474          * should switch.
475          */
476         if (td_rw(td)) {
477                 /*
478                  * Other direction does not have too much pending, switch
479                  */
480                 if (td->rate_pending_usleep[odir] < 100000)
481                         return odir;
482
483                 /*
484                  * Both directions have pending sleep. Sleep the minimum time
485                  * and deduct from both.
486                  */
487                 if (td->rate_pending_usleep[ddir] <=
488                         td->rate_pending_usleep[odir]) {
489                         usec = td->rate_pending_usleep[ddir];
490                 } else {
491                         usec = td->rate_pending_usleep[odir];
492                         ddir = odir;
493                 }
494         } else
495                 usec = td->rate_pending_usleep[ddir];
496
497         /*
498          * We are going to sleep, ensure that we flush anything pending as
499          * not to skew our latency numbers.
500          *
501          * Changed to only monitor 'in flight' requests here instead of the
502          * td->cur_depth, b/c td->cur_depth does not accurately represent
503          * io's that have been actually submitted to an async engine,
504          * and cur_depth is meaningless for sync engines.
505          */
506         if (td->io_u_in_flight) {
507                 int fio_unused ret;
508
509                 ret = io_u_queued_complete(td, td->io_u_in_flight, NULL);
510         }
511
512         fio_gettime(&t, NULL);
513         usec_sleep(td, usec);
514         usec = utime_since_now(&t);
515
516         td->rate_pending_usleep[ddir] -= usec;
517
518         odir = ddir ^ 1;
519         if (td_rw(td) && __should_check_rate(td, odir))
520                 td->rate_pending_usleep[odir] -= usec;
521
522         return ddir;
523 }
524
525 /*
526  * Return the data direction for the next io_u. If the job is a
527  * mixed read/write workload, check the rwmix cycle and switch if
528  * necessary.
529  */
530 static enum fio_ddir get_rw_ddir(struct thread_data *td)
531 {
532         enum fio_ddir ddir;
533
534         /*
535          * see if it's time to fsync
536          */
537         if (td->o.fsync_blocks &&
538            !(td->io_issues[DDIR_WRITE] % td->o.fsync_blocks) &&
539              td->io_issues[DDIR_WRITE] && should_fsync(td))
540                 return DDIR_SYNC;
541
542         /*
543          * see if it's time to fdatasync
544          */
545         if (td->o.fdatasync_blocks &&
546            !(td->io_issues[DDIR_WRITE] % td->o.fdatasync_blocks) &&
547              td->io_issues[DDIR_WRITE] && should_fsync(td))
548                 return DDIR_DATASYNC;
549
550         /*
551          * see if it's time to sync_file_range
552          */
553         if (td->sync_file_range_nr &&
554            !(td->io_issues[DDIR_WRITE] % td->sync_file_range_nr) &&
555              td->io_issues[DDIR_WRITE] && should_fsync(td))
556                 return DDIR_SYNC_FILE_RANGE;
557
558         if (td_rw(td)) {
559                 /*
560                  * Check if it's time to seed a new data direction.
561                  */
562                 if (td->io_issues[td->rwmix_ddir] >= td->rwmix_issues) {
563                         /*
564                          * Put a top limit on how many bytes we do for
565                          * one data direction, to avoid overflowing the
566                          * ranges too much
567                          */
568                         ddir = get_rand_ddir(td);
569
570                         if (ddir != td->rwmix_ddir)
571                                 set_rwmix_bytes(td);
572
573                         td->rwmix_ddir = ddir;
574                 }
575                 ddir = td->rwmix_ddir;
576         } else if (td_read(td))
577                 ddir = DDIR_READ;
578         else
579                 ddir = DDIR_WRITE;
580
581         td->rwmix_ddir = rate_ddir(td, ddir);
582         return td->rwmix_ddir;
583 }
584
585 static void set_rw_ddir(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
586 {
587         io_u->ddir = get_rw_ddir(td);
588
589         if (io_u->ddir == DDIR_WRITE && (td->io_ops->flags & FIO_BARRIER) &&
590             td->o.barrier_blocks &&
591            !(td->io_issues[DDIR_WRITE] % td->o.barrier_blocks) &&
592              td->io_issues[DDIR_WRITE])
593                 io_u->flags |= IO_U_F_BARRIER;
594 }
595
596 void put_file_log(struct thread_data *td, struct fio_file *f)
597 {
598         int ret = put_file(td, f);
599
600         if (ret)
601                 td_verror(td, ret, "file close");
602 }
603
604 void put_io_u(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
605 {
606         td_io_u_lock(td);
607
608         if (io_u->file && !(io_u->flags & IO_U_F_FREE_DEF))
609                 put_file_log(td, io_u->file);
610         io_u->file = NULL;
611         io_u->flags &= ~IO_U_F_FREE_DEF;
612         io_u->flags |= IO_U_F_FREE;
613
614         if (io_u->flags & IO_U_F_IN_CUR_DEPTH)
615                 td->cur_depth--;
616         flist_del_init(&io_u->list);
617         flist_add(&io_u->list, &td->io_u_freelist);
618         td_io_u_unlock(td);
619         td_io_u_free_notify(td);
620 }
621
622 void clear_io_u(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
623 {
624         io_u->flags &= ~IO_U_F_FLIGHT;
625         put_io_u(td, io_u);
626 }
627
628 void requeue_io_u(struct thread_data *td, struct io_u **io_u)
629 {
630         struct io_u *__io_u = *io_u;
631
632         dprint(FD_IO, "requeue %p\n", __io_u);
633
634         td_io_u_lock(td);
635
636         __io_u->flags |= IO_U_F_FREE;
637         if ((__io_u->flags & IO_U_F_FLIGHT) && ddir_rw(__io_u->ddir))
638                 td->io_issues[__io_u->ddir]--;
639
640         __io_u->flags &= ~IO_U_F_FLIGHT;
641         if (__io_u->flags & IO_U_F_IN_CUR_DEPTH)
642                 td->cur_depth--;
643         flist_del(&__io_u->list);
644         flist_add_tail(&__io_u->list, &td->io_u_requeues);
645         td_io_u_unlock(td);
646         *io_u = NULL;
647 }
648
649 static int fill_io_u(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
650 {
651         if (td->io_ops->flags & FIO_NOIO)
652                 goto out;
653
654         set_rw_ddir(td, io_u);
655
656         /*
657          * fsync() or fdatasync() or trim etc, we are done
658          */
659         if (!ddir_rw(io_u->ddir))
660                 goto out;
661
662         /*
663          * See if it's time to switch to a new zone
664          */
665         if (td->zone_bytes >= td->o.zone_size) {
666                 td->zone_bytes = 0;
667                 io_u->file->file_offset += td->o.zone_range + td->o.zone_skip;
668                 io_u->file->last_pos = io_u->file->file_offset;
669                 td->io_skip_bytes += td->o.zone_skip;
670         }
671
672         /*
673          * No log, let the seq/rand engine retrieve the next buflen and
674          * position.
675          */
676         if (get_next_offset(td, io_u)) {
677                 dprint(FD_IO, "io_u %p, failed getting offset\n", io_u);
678                 return 1;
679         }
680
681         io_u->buflen = get_next_buflen(td, io_u);
682         if (!io_u->buflen) {
683                 dprint(FD_IO, "io_u %p, failed getting buflen\n", io_u);
684                 return 1;
685         }
686
687         if (io_u->offset + io_u->buflen > io_u->file->real_file_size) {
688                 dprint(FD_IO, "io_u %p, offset too large\n", io_u);
689                 dprint(FD_IO, "  off=%llu/%lu > %llu\n", io_u->offset,
690                                 io_u->buflen, io_u->file->real_file_size);
691                 return 1;
692         }
693
694         /*
695          * mark entry before potentially trimming io_u
696          */
697         if (td_random(td) && file_randommap(td, io_u->file))
698                 mark_random_map(td, io_u);
699
700         /*
701          * If using a write iolog, store this entry.
702          */
703 out:
704         dprint_io_u(io_u, "fill_io_u");
705         td->zone_bytes += io_u->buflen;
706         log_io_u(td, io_u);
707         return 0;
708 }
709
710 static void __io_u_mark_map(unsigned int *map, unsigned int nr)
711 {
712         int idx = 0;
713
714         switch (nr) {
715         default:
716                 idx = 6;
717                 break;
718         case 33 ... 64:
719                 idx = 5;
720                 break;
721         case 17 ... 32:
722                 idx = 4;
723                 break;
724         case 9 ... 16:
725                 idx = 3;
726                 break;
727         case 5 ... 8:
728                 idx = 2;
729                 break;
730         case 1 ... 4:
731                 idx = 1;
732         case 0:
733                 break;
734         }
735
736         map[idx]++;
737 }
738
739 void io_u_mark_submit(struct thread_data *td, unsigned int nr)
740 {
741         __io_u_mark_map(td->ts.io_u_submit, nr);
742         td->ts.total_submit++;
743 }
744
745 void io_u_mark_complete(struct thread_data *td, unsigned int nr)
746 {
747         __io_u_mark_map(td->ts.io_u_complete, nr);
748         td->ts.total_complete++;
749 }
750
751 void io_u_mark_depth(struct thread_data *td, unsigned int nr)
752 {
753         int idx = 0;
754
755         switch (td->cur_depth) {
756         default:
757                 idx = 6;
758                 break;
759         case 32 ... 63:
760                 idx = 5;
761                 break;
762         case 16 ... 31:
763                 idx = 4;
764                 break;
765         case 8 ... 15:
766                 idx = 3;
767                 break;
768         case 4 ... 7:
769                 idx = 2;
770                 break;
771         case 2 ... 3:
772                 idx = 1;
773         case 1:
774                 break;
775         }
776
777         td->ts.io_u_map[idx] += nr;
778 }
779
780 static void io_u_mark_lat_usec(struct thread_data *td, unsigned long usec)
781 {
782         int idx = 0;
783
784         assert(usec < 1000);
785
786         switch (usec) {
787         case 750 ... 999:
788                 idx = 9;
789                 break;
790         case 500 ... 749:
791                 idx = 8;
792                 break;
793         case 250 ... 499:
794                 idx = 7;
795                 break;
796         case 100 ... 249:
797                 idx = 6;
798                 break;
799         case 50 ... 99:
800                 idx = 5;
801                 break;
802         case 20 ... 49:
803                 idx = 4;
804                 break;
805         case 10 ... 19:
806                 idx = 3;
807                 break;
808         case 4 ... 9:
809                 idx = 2;
810                 break;
811         case 2 ... 3:
812                 idx = 1;
813         case 0 ... 1:
814                 break;
815         }
816
817         assert(idx < FIO_IO_U_LAT_U_NR);
818         td->ts.io_u_lat_u[idx]++;
819 }
820
821 static void io_u_mark_lat_msec(struct thread_data *td, unsigned long msec)
822 {
823         int idx = 0;
824
825         switch (msec) {
826         default:
827                 idx = 11;
828                 break;
829         case 1000 ... 1999:
830                 idx = 10;
831                 break;
832         case 750 ... 999:
833                 idx = 9;
834                 break;
835         case 500 ... 749:
836                 idx = 8;
837                 break;
838         case 250 ... 499:
839                 idx = 7;
840                 break;
841         case 100 ... 249:
842                 idx = 6;
843                 break;
844         case 50 ... 99:
845                 idx = 5;
846                 break;
847         case 20 ... 49:
848                 idx = 4;
849                 break;
850         case 10 ... 19:
851                 idx = 3;
852                 break;
853         case 4 ... 9:
854                 idx = 2;
855                 break;
856         case 2 ... 3:
857                 idx = 1;
858         case 0 ... 1:
859                 break;
860         }
861
862         assert(idx < FIO_IO_U_LAT_M_NR);
863         td->ts.io_u_lat_m[idx]++;
864 }
865
866 static void io_u_mark_latency(struct thread_data *td, unsigned long usec)
867 {
868         if (usec < 1000)
869                 io_u_mark_lat_usec(td, usec);
870         else
871                 io_u_mark_lat_msec(td, usec / 1000);
872 }
873
874 /*
875  * Get next file to service by choosing one at random
876  */
877 static struct fio_file *get_next_file_rand(struct thread_data *td,
878                                            enum fio_file_flags goodf,
879                                            enum fio_file_flags badf)
880 {
881         struct fio_file *f;
882         int fno;
883
884         do {
885                 int opened = 0;
886                 unsigned long r;
887
888                 if (td->o.use_os_rand) {
889                         r = os_random_long(&td->next_file_state);
890                         fno = (unsigned int) ((double) td->o.nr_files
891                                 * (r / (OS_RAND_MAX + 1.0)));
892                 } else {
893                         r = __rand(&td->__next_file_state);
894                         fno = (unsigned int) ((double) td->o.nr_files
895                                 * (r / (FRAND_MAX + 1.0)));
896                 }
897
898                 f = td->files[fno];
899                 if (fio_file_done(f))
900                         continue;
901
902                 if (!fio_file_open(f)) {
903                         int err;
904
905                         err = td_io_open_file(td, f);
906                         if (err)
907                                 continue;
908                         opened = 1;
909                 }
910
911                 if ((!goodf || (f->flags & goodf)) && !(f->flags & badf)) {
912                         dprint(FD_FILE, "get_next_file_rand: %p\n", f);
913                         return f;
914                 }
915                 if (opened)
916                         td_io_close_file(td, f);
917         } while (1);
918 }
919
920 /*
921  * Get next file to service by doing round robin between all available ones
922  */
923 static struct fio_file *get_next_file_rr(struct thread_data *td, int goodf,
924                                          int badf)
925 {
926         unsigned int old_next_file = td->next_file;
927         struct fio_file *f;
928
929         do {
930                 int opened = 0;
931
932                 f = td->files[td->next_file];
933
934                 td->next_file++;
935                 if (td->next_file >= td->o.nr_files)
936                         td->next_file = 0;
937
938                 dprint(FD_FILE, "trying file %s %x\n", f->file_name, f->flags);
939                 if (fio_file_done(f)) {
940                         f = NULL;
941                         continue;
942                 }
943
944                 if (!fio_file_open(f)) {
945                         int err;
946
947                         err = td_io_open_file(td, f);
948                         if (err) {
949                                 dprint(FD_FILE, "error %d on open of %s\n",
950                                         err, f->file_name);
951                                 f = NULL;
952                                 continue;
953                         }
954                         opened = 1;
955                 }
956
957                 dprint(FD_FILE, "goodf=%x, badf=%x, ff=%x\n", goodf, badf,
958                                                                 f->flags);
959                 if ((!goodf || (f->flags & goodf)) && !(f->flags & badf))
960                         break;
961
962                 if (opened)
963                         td_io_close_file(td, f);
964
965                 f = NULL;
966         } while (td->next_file != old_next_file);
967
968         dprint(FD_FILE, "get_next_file_rr: %p\n", f);
969         return f;
970 }
971
972 static struct fio_file *__get_next_file(struct thread_data *td)
973 {
974         struct fio_file *f;
975
976         assert(td->o.nr_files <= td->files_index);
977
978         if (td->nr_done_files >= td->o.nr_files) {
979                 dprint(FD_FILE, "get_next_file: nr_open=%d, nr_done=%d,"
980                                 " nr_files=%d\n", td->nr_open_files,
981                                                   td->nr_done_files,
982                                                   td->o.nr_files);
983                 return NULL;
984         }
985
986         f = td->file_service_file;
987         if (f && fio_file_open(f) && !fio_file_closing(f)) {
988                 if (td->o.file_service_type == FIO_FSERVICE_SEQ)
989                         goto out;
990                 if (td->file_service_left--)
991                         goto out;
992         }
993
994         if (td->o.file_service_type == FIO_FSERVICE_RR ||
995             td->o.file_service_type == FIO_FSERVICE_SEQ)
996                 f = get_next_file_rr(td, FIO_FILE_open, FIO_FILE_closing);
997         else
998                 f = get_next_file_rand(td, FIO_FILE_open, FIO_FILE_closing);
999
1000         td->file_service_file = f;
1001         td->file_service_left = td->file_service_nr - 1;
1002 out:
1003         dprint(FD_FILE, "get_next_file: %p [%s]\n", f, f->file_name);
1004         return f;
1005 }
1006
1007 static struct fio_file *get_next_file(struct thread_data *td)
1008 {
1009         struct prof_io_ops *ops = &td->prof_io_ops;
1010
1011         if (ops->get_next_file)
1012                 return ops->get_next_file(td);
1013
1014         return __get_next_file(td);
1015 }
1016
1017 static int set_io_u_file(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
1018 {
1019         struct fio_file *f;
1020
1021         do {
1022                 f = get_next_file(td);
1023                 if (!f)
1024                         return 1;
1025
1026                 io_u->file = f;
1027                 get_file(f);
1028
1029                 if (!fill_io_u(td, io_u))
1030                         break;
1031
1032                 put_file_log(td, f);
1033                 td_io_close_file(td, f);
1034                 io_u->file = NULL;
1035                 fio_file_set_done(f);
1036                 td->nr_done_files++;
1037                 dprint(FD_FILE, "%s: is done (%d of %d)\n", f->file_name,
1038                                         td->nr_done_files, td->o.nr_files);
1039         } while (1);
1040
1041         return 0;
1042 }
1043
1044
1045 struct io_u *__get_io_u(struct thread_data *td)
1046 {
1047         struct io_u *io_u = NULL;
1048
1049         td_io_u_lock(td);
1050
1051 again:
1052         if (!flist_empty(&td->io_u_requeues))
1053                 io_u = flist_entry(td->io_u_requeues.next, struct io_u, list);
1054         else if (!queue_full(td)) {
1055                 io_u = flist_entry(td->io_u_freelist.next, struct io_u, list);
1056
1057                 io_u->buflen = 0;
1058                 io_u->resid = 0;
1059                 io_u->file = NULL;
1060                 io_u->end_io = NULL;
1061         }
1062
1063         if (io_u) {
1064                 assert(io_u->flags & IO_U_F_FREE);
1065                 io_u->flags &= ~(IO_U_F_FREE | IO_U_F_FREE_DEF);
1066                 io_u->flags &= ~(IO_U_F_TRIMMED | IO_U_F_BARRIER);
1067
1068                 io_u->error = 0;
1069                 flist_del(&io_u->list);
1070                 flist_add(&io_u->list, &td->io_u_busylist);
1071                 td->cur_depth++;
1072                 io_u->flags |= IO_U_F_IN_CUR_DEPTH;
1073         } else if (td->o.verify_async) {
1074                 /*
1075                  * We ran out, wait for async verify threads to finish and
1076                  * return one
1077                  */
1078                 pthread_cond_wait(&td->free_cond, &td->io_u_lock);
1079                 goto again;
1080         }
1081
1082         td_io_u_unlock(td);
1083         return io_u;
1084 }
1085
1086 static int check_get_trim(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
1087 {
1088         if (td->o.trim_backlog && td->trim_entries) {
1089                 int get_trim = 0;
1090
1091                 if (td->trim_batch) {
1092                         td->trim_batch--;
1093                         get_trim = 1;
1094                 } else if (!(td->io_hist_len % td->o.trim_backlog) &&
1095                          td->last_ddir != DDIR_READ) {
1096                         td->trim_batch = td->o.trim_batch;
1097                         if (!td->trim_batch)
1098                                 td->trim_batch = td->o.trim_backlog;
1099                         get_trim = 1;
1100                 }
1101
1102                 if (get_trim && !get_next_trim(td, io_u))
1103                         return 1;
1104         }
1105
1106         return 0;
1107 }
1108
1109 static int check_get_verify(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
1110 {
1111         if (td->o.verify_backlog && td->io_hist_len) {
1112                 int get_verify = 0;
1113
1114                 if (td->verify_batch) {
1115                         td->verify_batch--;
1116                         get_verify = 1;
1117                 } else if (!(td->io_hist_len % td->o.verify_backlog) &&
1118                          td->last_ddir != DDIR_READ) {
1119                         td->verify_batch = td->o.verify_batch;
1120                         if (!td->verify_batch)
1121                                 td->verify_batch = td->o.verify_backlog;
1122                         get_verify = 1;
1123                 }
1124
1125                 if (get_verify && !get_next_verify(td, io_u))
1126                         return 1;
1127         }
1128
1129         return 0;
1130 }
1131
1132 /*
1133  * Fill offset and start time into the buffer content, to prevent too
1134  * easy compressible data for simple de-dupe attempts. Do this for every
1135  * 512b block in the range, since that should be the smallest block size
1136  * we can expect from a device.
1137  */
1138 static void small_content_scramble(struct io_u *io_u)
1139 {
1140         unsigned int i, nr_blocks = io_u->buflen / 512;
1141         unsigned long long boffset;
1142         unsigned int offset;
1143         void *p, *end;
1144
1145         if (!nr_blocks)
1146                 return;
1147
1148         p = io_u->xfer_buf;
1149         boffset = io_u->offset;
1150
1151         for (i = 0; i < nr_blocks; i++) {
1152                 /*
1153                  * Fill the byte offset into a "random" start offset of
1154                  * the buffer, given by the product of the usec time
1155                  * and the actual offset.
1156                  */
1157                 offset = (io_u->start_time.tv_usec ^ boffset) & 511;
1158                 offset &= ~(sizeof(unsigned long long) - 1);
1159                 if (offset >= 512 - sizeof(unsigned long long))
1160                         offset -= sizeof(unsigned long long);
1161                 memcpy(p + offset, &boffset, sizeof(boffset));
1162
1163                 end = p + 512 - sizeof(io_u->start_time);
1164                 memcpy(end, &io_u->start_time, sizeof(io_u->start_time));
1165                 p += 512;
1166                 boffset += 512;
1167         }
1168 }
1169
1170 /*
1171  * Return an io_u to be processed. Gets a buflen and offset, sets direction,
1172  * etc. The returned io_u is fully ready to be prepped and submitted.
1173  */
1174 struct io_u *get_io_u(struct thread_data *td)
1175 {
1176         struct fio_file *f;
1177         struct io_u *io_u;
1178         int do_scramble = 0;
1179
1180         io_u = __get_io_u(td);
1181         if (!io_u) {
1182                 dprint(FD_IO, "__get_io_u failed\n");
1183                 return NULL;
1184         }
1185
1186         if (check_get_verify(td, io_u))
1187                 goto out;
1188         if (check_get_trim(td, io_u))
1189                 goto out;
1190
1191         /*
1192          * from a requeue, io_u already setup
1193          */
1194         if (io_u->file)
1195                 goto out;
1196
1197         /*
1198          * If using an iolog, grab next piece if any available.
1199          */
1200         if (td->o.read_iolog_file) {
1201                 if (read_iolog_get(td, io_u))
1202                         goto err_put;
1203         } else if (set_io_u_file(td, io_u)) {
1204                 dprint(FD_IO, "io_u %p, setting file failed\n", io_u);
1205                 goto err_put;
1206         }
1207
1208         f = io_u->file;
1209         assert(fio_file_open(f));
1210
1211         if (ddir_rw(io_u->ddir)) {
1212                 if (!io_u->buflen && !(td->io_ops->flags & FIO_NOIO)) {
1213                         dprint(FD_IO, "get_io_u: zero buflen on %p\n", io_u);
1214                         goto err_put;
1215                 }
1216
1217                 f->last_start = io_u->offset;
1218                 f->last_pos = io_u->offset + io_u->buflen;
1219
1220                 if (io_u->ddir == DDIR_WRITE) {
1221                         if (td->o.verify != VERIFY_NONE)
1222                                 populate_verify_io_u(td, io_u);
1223                         else if (td->o.refill_buffers)
1224                                 io_u_fill_buffer(td, io_u, io_u->xfer_buflen);
1225                         else if (td->o.scramble_buffers)
1226                                 do_scramble = 1;
1227                 } else if (io_u->ddir == DDIR_READ) {
1228                         /*
1229                          * Reset the buf_filled parameters so next time if the
1230                          * buffer is used for writes it is refilled.
1231                          */
1232                         io_u->buf_filled_len = 0;
1233                 }
1234         }
1235
1236         /*
1237          * Set io data pointers.
1238          */
1239         io_u->xfer_buf = io_u->buf;
1240         io_u->xfer_buflen = io_u->buflen;
1241
1242 out:
1243         assert(io_u->file);
1244         if (!td_io_prep(td, io_u)) {
1245                 if (!td->o.disable_slat)
1246                         fio_gettime(&io_u->start_time, NULL);
1247                 if (do_scramble)
1248                         small_content_scramble(io_u);
1249                 return io_u;
1250         }
1251 err_put:
1252         dprint(FD_IO, "get_io_u failed\n");
1253         put_io_u(td, io_u);
1254         return NULL;
1255 }
1256
1257 void io_u_log_error(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
1258 {
1259         const char *msg[] = { "read", "write", "sync", "datasync",
1260                                 "sync_file_range", "wait", "trim" };
1261
1262
1263
1264         log_err("fio: io_u error");
1265
1266         if (io_u->file)
1267                 log_err(" on file %s", io_u->file->file_name);
1268
1269         log_err(": %s\n", strerror(io_u->error));
1270
1271         log_err("     %s offset=%llu, buflen=%lu\n", msg[io_u->ddir],
1272                                         io_u->offset, io_u->xfer_buflen);
1273
1274         if (!td->error)
1275                 td_verror(td, io_u->error, "io_u error");
1276 }
1277
1278 static void account_io_completion(struct thread_data *td, struct io_u *io_u,
1279                                   struct io_completion_data *icd,
1280                                   const enum fio_ddir idx, unsigned int bytes)
1281 {
1282         unsigned long uninitialized_var(lusec);
1283
1284         if (!icd->account)
1285                 return;
1286
1287         if (!td->o.disable_clat || !td->o.disable_bw)
1288                 lusec = utime_since(&io_u->issue_time, &icd->time);
1289
1290         if (!td->o.disable_lat) {
1291                 unsigned long tusec;
1292
1293                 tusec = utime_since(&io_u->start_time, &icd->time);
1294                 add_lat_sample(td, idx, tusec, bytes);
1295         }
1296
1297         if (!td->o.disable_clat) {
1298                 add_clat_sample(td, idx, lusec, bytes);
1299                 io_u_mark_latency(td, lusec);
1300         }
1301
1302         if (!td->o.disable_bw)
1303                 add_bw_sample(td, idx, bytes, &icd->time);
1304
1305         add_iops_sample(td, idx, &icd->time);
1306 }
1307
1308 static long long usec_for_io(struct thread_data *td, enum fio_ddir ddir)
1309 {
1310         unsigned long long secs, remainder, bps, bytes;
1311         bytes = td->this_io_bytes[ddir];
1312         bps = td->rate_bps[ddir];
1313         secs = bytes / bps;
1314         remainder = bytes % bps;
1315         return remainder * 1000000 / bps + secs * 1000000;
1316 }
1317
1318 static void io_completed(struct thread_data *td, struct io_u *io_u,
1319                          struct io_completion_data *icd)
1320 {
1321         /*
1322          * Older gcc's are too dumb to realize that usec is always used
1323          * initialized, silence that warning.
1324          */
1325         unsigned long uninitialized_var(usec);
1326         struct fio_file *f;
1327
1328         dprint_io_u(io_u, "io complete");
1329
1330         td_io_u_lock(td);
1331         assert(io_u->flags & IO_U_F_FLIGHT);
1332         io_u->flags &= ~(IO_U_F_FLIGHT | IO_U_F_BUSY_OK);
1333         td_io_u_unlock(td);
1334
1335         if (ddir_sync(io_u->ddir)) {
1336                 td->last_was_sync = 1;
1337                 f = io_u->file;
1338                 if (f) {
1339                         f->first_write = -1ULL;
1340                         f->last_write = -1ULL;
1341                 }
1342                 return;
1343         }
1344
1345         td->last_was_sync = 0;
1346         td->last_ddir = io_u->ddir;
1347
1348         if (!io_u->error && ddir_rw(io_u->ddir)) {
1349                 unsigned int bytes = io_u->buflen - io_u->resid;
1350                 const enum fio_ddir idx = io_u->ddir;
1351                 const enum fio_ddir odx = io_u->ddir ^ 1;
1352                 int ret;
1353
1354                 td->io_blocks[idx]++;
1355                 td->this_io_blocks[idx]++;
1356                 td->io_bytes[idx] += bytes;
1357                 td->this_io_bytes[idx] += bytes;
1358
1359                 if (idx == DDIR_WRITE) {
1360                         f = io_u->file;
1361                         if (f) {
1362                                 if (f->first_write == -1ULL ||
1363                                     io_u->offset < f->first_write)
1364                                         f->first_write = io_u->offset;
1365                                 if (f->last_write == -1ULL ||
1366                                     ((io_u->offset + bytes) > f->last_write))
1367                                         f->last_write = io_u->offset + bytes;
1368                         }
1369                 }
1370
1371                 if (ramp_time_over(td) && td->runstate == TD_RUNNING) {
1372                         account_io_completion(td, io_u, icd, idx, bytes);
1373
1374                         if (__should_check_rate(td, idx)) {
1375                                 td->rate_pending_usleep[idx] =
1376                                         (usec_for_io(td, idx) -
1377                                          utime_since_now(&td->start));
1378                         }
1379                         if (__should_check_rate(td, odx))
1380                                 td->rate_pending_usleep[odx] =
1381                                         (usec_for_io(td, odx) -
1382                                          utime_since_now(&td->start));
1383                 }
1384
1385                 if (td_write(td) && idx == DDIR_WRITE &&
1386                     td->o.do_verify &&
1387                     td->o.verify != VERIFY_NONE)
1388                         log_io_piece(td, io_u);
1389
1390                 icd->bytes_done[idx] += bytes;
1391
1392                 if (io_u->end_io) {
1393                         ret = io_u->end_io(td, io_u);
1394                         if (ret && !icd->error)
1395                                 icd->error = ret;
1396                 }
1397         } else if (io_u->error) {
1398                 icd->error = io_u->error;
1399                 io_u_log_error(td, io_u);
1400         }
1401         if (icd->error && td_non_fatal_error(icd->error) &&
1402            (td->o.continue_on_error & td_error_type(io_u->ddir, icd->error))) {
1403                 /*
1404                  * If there is a non_fatal error, then add to the error count
1405                  * and clear all the errors.
1406                  */
1407                 update_error_count(td, icd->error);
1408                 td_clear_error(td);
1409                 icd->error = 0;
1410                 io_u->error = 0;
1411         }
1412 }
1413
1414 static void init_icd(struct thread_data *td, struct io_completion_data *icd,
1415                      int nr)
1416 {
1417         if (!td->o.disable_clat || !td->o.disable_bw)
1418                 fio_gettime(&icd->time, NULL);
1419
1420         icd->nr = nr;
1421         icd->account = 1;
1422
1423         icd->error = 0;
1424         icd->bytes_done[0] = icd->bytes_done[1] = 0;
1425 }
1426
1427 static void ios_completed(struct thread_data *td,
1428                           struct io_completion_data *icd)
1429 {
1430         struct io_u *io_u;
1431         int i;
1432
1433         for (i = 0; i < icd->nr; i++) {
1434                 io_u = td->io_ops->event(td, i);
1435
1436                 io_completed(td, io_u, icd);
1437
1438                 if (!(io_u->flags & IO_U_F_FREE_DEF))
1439                         put_io_u(td, io_u);
1440
1441                 icd->account = 0;
1442         }
1443 }
1444
1445 /*
1446  * Complete a single io_u for the sync engines.
1447  */
1448 int io_u_sync_complete(struct thread_data *td, struct io_u *io_u,
1449                        unsigned long *bytes)
1450 {
1451         struct io_completion_data icd;
1452
1453         init_icd(td, &icd, 1);
1454         io_completed(td, io_u, &icd);
1455
1456         if (!(io_u->flags & IO_U_F_FREE_DEF))
1457                 put_io_u(td, io_u);
1458
1459         if (icd.error) {
1460                 td_verror(td, icd.error, "io_u_sync_complete");
1461                 return -1;
1462         }
1463
1464         if (bytes) {
1465                 bytes[0] += icd.bytes_done[0];
1466                 bytes[1] += icd.bytes_done[1];
1467         }
1468
1469         return 0;
1470 }
1471
1472 /*
1473  * Called to complete min_events number of io for the async engines.
1474  */
1475 int io_u_queued_complete(struct thread_data *td, int min_evts,
1476                          unsigned long *bytes)
1477 {
1478         struct io_completion_data icd;
1479         struct timespec *tvp = NULL;
1480         int ret;
1481         struct timespec ts = { .tv_sec = 0, .tv_nsec = 0, };
1482
1483         dprint(FD_IO, "io_u_queued_completed: min=%d\n", min_evts);
1484
1485         if (!min_evts)
1486                 tvp = &ts;
1487
1488         ret = td_io_getevents(td, min_evts, td->o.iodepth_batch_complete, tvp);
1489         if (ret < 0) {
1490                 td_verror(td, -ret, "td_io_getevents");
1491                 return ret;
1492         } else if (!ret)
1493                 return ret;
1494
1495         init_icd(td, &icd, ret);
1496         ios_completed(td, &icd);
1497         if (icd.error) {
1498                 td_verror(td, icd.error, "io_u_queued_complete");
1499                 return -1;
1500         }
1501
1502         if (bytes) {
1503                 bytes[0] += icd.bytes_done[0];
1504                 bytes[1] += icd.bytes_done[1];
1505         }
1506
1507         return 0;
1508 }
1509
1510 /*
1511  * Call when io_u is really queued, to update the submission latency.
1512  */
1513 void io_u_queued(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
1514 {
1515         if (!td->o.disable_slat) {
1516                 unsigned long slat_time;
1517
1518                 slat_time = utime_since(&io_u->start_time, &io_u->issue_time);
1519                 add_slat_sample(td, io_u->ddir, slat_time, io_u->xfer_buflen);
1520         }
1521 }
1522
1523 /*
1524  * "randomly" fill the buffer contents
1525  */
1526 void io_u_fill_buffer(struct thread_data *td, struct io_u *io_u,
1527                       unsigned int max_bs)
1528 {
1529         io_u->buf_filled_len = 0;
1530
1531         if (!td->o.zero_buffers)
1532                 fill_random_buf(&td->buf_state, io_u->buf, max_bs);
1533         else
1534                 memset(io_u->buf, 0, max_bs);
1535 }