Silence compiler warnings
[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 #include "lib/axmap.h"
14 #include "err.h"
15 #include "lib/pow2.h"
16 #include "minmax.h"
17
18 struct io_completion_data {
19         int nr;                         /* input */
20
21         int error;                      /* output */
22         uint64_t bytes_done[DDIR_RWDIR_CNT];    /* output */
23         struct timeval time;            /* output */
24 };
25
26 /*
27  * The ->io_axmap contains a map of blocks we have or have not done io
28  * to yet. Used to make sure we cover the entire range in a fair fashion.
29  */
30 static bool random_map_free(struct fio_file *f, const uint64_t block)
31 {
32         return !axmap_isset(f->io_axmap, block);
33 }
34
35 /*
36  * Mark a given offset as used in the map.
37  */
38 static void mark_random_map(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
39 {
40         unsigned int min_bs = td->o.rw_min_bs;
41         struct fio_file *f = io_u->file;
42         unsigned int nr_blocks;
43         uint64_t block;
44
45         block = (io_u->offset - f->file_offset) / (uint64_t) min_bs;
46         nr_blocks = (io_u->buflen + min_bs - 1) / min_bs;
47
48         if (!(io_u->flags & IO_U_F_BUSY_OK))
49                 nr_blocks = axmap_set_nr(f->io_axmap, block, nr_blocks);
50
51         if ((nr_blocks * min_bs) < io_u->buflen)
52                 io_u->buflen = nr_blocks * min_bs;
53 }
54
55 static uint64_t last_block(struct thread_data *td, struct fio_file *f,
56                            enum fio_ddir ddir)
57 {
58         uint64_t max_blocks;
59         uint64_t max_size;
60
61         assert(ddir_rw(ddir));
62
63         /*
64          * Hmm, should we make sure that ->io_size <= ->real_file_size?
65          */
66         max_size = f->io_size;
67         if (max_size > f->real_file_size)
68                 max_size = f->real_file_size;
69
70         if (td->o.zone_range)
71                 max_size = td->o.zone_range;
72
73         if (td->o.min_bs[ddir] > td->o.ba[ddir])
74                 max_size -= td->o.min_bs[ddir] - td->o.ba[ddir];
75
76         max_blocks = max_size / (uint64_t) td->o.ba[ddir];
77         if (!max_blocks)
78                 return 0;
79
80         return max_blocks;
81 }
82
83 struct rand_off {
84         struct flist_head list;
85         uint64_t off;
86 };
87
88 static int __get_next_rand_offset(struct thread_data *td, struct fio_file *f,
89                                   enum fio_ddir ddir, uint64_t *b,
90                                   uint64_t lastb)
91 {
92         uint64_t r;
93
94         if (td->o.random_generator == FIO_RAND_GEN_TAUSWORTHE ||
95             td->o.random_generator == FIO_RAND_GEN_TAUSWORTHE64) {
96
97                 r = __rand(&td->random_state);
98
99                 dprint(FD_RANDOM, "off rand %llu\n", (unsigned long long) r);
100
101                 *b = lastb * (r / (rand_max(&td->random_state) + 1.0));
102         } else {
103                 uint64_t off = 0;
104
105                 assert(fio_file_lfsr(f));
106
107                 if (lfsr_next(&f->lfsr, &off))
108                         return 1;
109
110                 *b = off;
111         }
112
113         /*
114          * if we are not maintaining a random map, we are done.
115          */
116         if (!file_randommap(td, f))
117                 goto ret;
118
119         /*
120          * calculate map offset and check if it's free
121          */
122         if (random_map_free(f, *b))
123                 goto ret;
124
125         dprint(FD_RANDOM, "get_next_rand_offset: offset %llu busy\n",
126                                                 (unsigned long long) *b);
127
128         *b = axmap_next_free(f->io_axmap, *b);
129         if (*b == (uint64_t) -1ULL)
130                 return 1;
131 ret:
132         return 0;
133 }
134
135 static int __get_next_rand_offset_zipf(struct thread_data *td,
136                                        struct fio_file *f, enum fio_ddir ddir,
137                                        uint64_t *b)
138 {
139         *b = zipf_next(&f->zipf);
140         return 0;
141 }
142
143 static int __get_next_rand_offset_pareto(struct thread_data *td,
144                                          struct fio_file *f, enum fio_ddir ddir,
145                                          uint64_t *b)
146 {
147         *b = pareto_next(&f->zipf);
148         return 0;
149 }
150
151 static int __get_next_rand_offset_gauss(struct thread_data *td,
152                                         struct fio_file *f, enum fio_ddir ddir,
153                                         uint64_t *b)
154 {
155         *b = gauss_next(&f->gauss);
156         return 0;
157 }
158
159 static int __get_next_rand_offset_zoned(struct thread_data *td,
160                                         struct fio_file *f, enum fio_ddir ddir,
161                                         uint64_t *b)
162 {
163         unsigned int v, send, stotal;
164         uint64_t offset, lastb;
165         static int warned;
166         struct zone_split_index *zsi;
167
168         lastb = last_block(td, f, ddir);
169         if (!lastb)
170                 return 1;
171
172         if (!td->o.zone_split_nr[ddir]) {
173 bail:
174                 return __get_next_rand_offset(td, f, ddir, b, lastb);
175         }
176
177         /*
178          * Generate a value, v, between 1 and 100, both inclusive
179          */
180         v = rand32_between(&td->zone_state, 1, 100);
181
182         zsi = &td->zone_state_index[ddir][v - 1];
183         stotal = zsi->size_perc_prev;
184         send = zsi->size_perc;
185
186         /*
187          * Should never happen
188          */
189         if (send == -1U) {
190                 if (!warned) {
191                         log_err("fio: bug in zoned generation\n");
192                         warned = 1;
193                 }
194                 goto bail;
195         }
196
197         /*
198          * 'send' is some percentage below or equal to 100 that
199          * marks the end of the current IO range. 'stotal' marks
200          * the start, in percent.
201          */
202         if (stotal)
203                 offset = stotal * lastb / 100ULL;
204         else
205                 offset = 0;
206
207         lastb = lastb * (send - stotal) / 100ULL;
208
209         /*
210          * Generate index from 0..send-of-lastb
211          */
212         if (__get_next_rand_offset(td, f, ddir, b, lastb) == 1)
213                 return 1;
214
215         /*
216          * Add our start offset, if any
217          */
218         if (offset)
219                 *b += offset;
220
221         return 0;
222 }
223
224 static int flist_cmp(void *data, struct flist_head *a, struct flist_head *b)
225 {
226         struct rand_off *r1 = flist_entry(a, struct rand_off, list);
227         struct rand_off *r2 = flist_entry(b, struct rand_off, list);
228
229         return r1->off - r2->off;
230 }
231
232 static int get_off_from_method(struct thread_data *td, struct fio_file *f,
233                                enum fio_ddir ddir, uint64_t *b)
234 {
235         if (td->o.random_distribution == FIO_RAND_DIST_RANDOM) {
236                 uint64_t lastb;
237
238                 lastb = last_block(td, f, ddir);
239                 if (!lastb)
240                         return 1;
241
242                 return __get_next_rand_offset(td, f, ddir, b, lastb);
243         } else if (td->o.random_distribution == FIO_RAND_DIST_ZIPF)
244                 return __get_next_rand_offset_zipf(td, f, ddir, b);
245         else if (td->o.random_distribution == FIO_RAND_DIST_PARETO)
246                 return __get_next_rand_offset_pareto(td, f, ddir, b);
247         else if (td->o.random_distribution == FIO_RAND_DIST_GAUSS)
248                 return __get_next_rand_offset_gauss(td, f, ddir, b);
249         else if (td->o.random_distribution == FIO_RAND_DIST_ZONED)
250                 return __get_next_rand_offset_zoned(td, f, ddir, b);
251
252         log_err("fio: unknown random distribution: %d\n", td->o.random_distribution);
253         return 1;
254 }
255
256 /*
257  * Sort the reads for a verify phase in batches of verifysort_nr, if
258  * specified.
259  */
260 static inline bool should_sort_io(struct thread_data *td)
261 {
262         if (!td->o.verifysort_nr || !td->o.do_verify)
263                 return false;
264         if (!td_random(td))
265                 return false;
266         if (td->runstate != TD_VERIFYING)
267                 return false;
268         if (td->o.random_generator == FIO_RAND_GEN_TAUSWORTHE ||
269             td->o.random_generator == FIO_RAND_GEN_TAUSWORTHE64)
270                 return false;
271
272         return true;
273 }
274
275 static bool should_do_random(struct thread_data *td, enum fio_ddir ddir)
276 {
277         unsigned int v;
278
279         if (td->o.perc_rand[ddir] == 100)
280                 return true;
281
282         v = rand32_between(&td->seq_rand_state[ddir], 1, 100);
283
284         return v <= td->o.perc_rand[ddir];
285 }
286
287 static int get_next_rand_offset(struct thread_data *td, struct fio_file *f,
288                                 enum fio_ddir ddir, uint64_t *b)
289 {
290         struct rand_off *r;
291         int i, ret = 1;
292
293         if (!should_sort_io(td))
294                 return get_off_from_method(td, f, ddir, b);
295
296         if (!flist_empty(&td->next_rand_list)) {
297 fetch:
298                 r = flist_first_entry(&td->next_rand_list, struct rand_off, list);
299                 flist_del(&r->list);
300                 *b = r->off;
301                 free(r);
302                 return 0;
303         }
304
305         for (i = 0; i < td->o.verifysort_nr; i++) {
306                 r = malloc(sizeof(*r));
307
308                 ret = get_off_from_method(td, f, ddir, &r->off);
309                 if (ret) {
310                         free(r);
311                         break;
312                 }
313
314                 flist_add(&r->list, &td->next_rand_list);
315         }
316
317         if (ret && !i)
318                 return ret;
319
320         assert(!flist_empty(&td->next_rand_list));
321         flist_sort(NULL, &td->next_rand_list, flist_cmp);
322         goto fetch;
323 }
324
325 static int get_next_rand_block(struct thread_data *td, struct fio_file *f,
326                                enum fio_ddir ddir, uint64_t *b)
327 {
328         if (!get_next_rand_offset(td, f, ddir, b))
329                 return 0;
330
331         if (td->o.time_based ||
332             (td->o.file_service_type & __FIO_FSERVICE_NONUNIFORM)) {
333                 fio_file_reset(td, f);
334                 if (!get_next_rand_offset(td, f, ddir, b))
335                         return 0;
336         }
337
338         dprint(FD_IO, "%s: rand offset failed, last=%llu, size=%llu\n",
339                         f->file_name, (unsigned long long) f->last_pos[ddir],
340                         (unsigned long long) f->real_file_size);
341         return 1;
342 }
343
344 static int get_next_seq_offset(struct thread_data *td, struct fio_file *f,
345                                enum fio_ddir ddir, uint64_t *offset)
346 {
347         struct thread_options *o = &td->o;
348
349         assert(ddir_rw(ddir));
350
351         if (f->last_pos[ddir] >= f->io_size + get_start_offset(td, f) &&
352             o->time_based) {
353                 struct thread_options *o = &td->o;
354                 uint64_t io_size = f->io_size + (f->io_size % o->min_bs[ddir]);
355
356                 if (io_size > f->last_pos[ddir])
357                         f->last_pos[ddir] = 0;
358                 else
359                         f->last_pos[ddir] = f->last_pos[ddir] - io_size;
360         }
361
362         if (f->last_pos[ddir] < f->real_file_size) {
363                 uint64_t pos;
364
365                 if (f->last_pos[ddir] == f->file_offset && o->ddir_seq_add < 0) {
366                         if (f->real_file_size > f->io_size)
367                                 f->last_pos[ddir] = f->io_size;
368                         else
369                                 f->last_pos[ddir] = f->real_file_size;
370                 }
371
372                 pos = f->last_pos[ddir] - f->file_offset;
373                 if (pos && o->ddir_seq_add) {
374                         pos += o->ddir_seq_add;
375
376                         /*
377                          * If we reach beyond the end of the file
378                          * with holed IO, wrap around to the
379                          * beginning again. If we're doing backwards IO,
380                          * wrap to the end.
381                          */
382                         if (pos >= f->real_file_size) {
383                                 if (o->ddir_seq_add > 0)
384                                         pos = f->file_offset;
385                                 else {
386                                         if (f->real_file_size > f->io_size)
387                                                 pos = f->io_size;
388                                         else
389                                                 pos = f->real_file_size;
390
391                                         pos += o->ddir_seq_add;
392                                 }
393                         }
394                 }
395
396                 *offset = pos;
397                 return 0;
398         }
399
400         return 1;
401 }
402
403 static int get_next_block(struct thread_data *td, struct io_u *io_u,
404                           enum fio_ddir ddir, int rw_seq,
405                           unsigned int *is_random)
406 {
407         struct fio_file *f = io_u->file;
408         uint64_t b, offset;
409         int ret;
410
411         assert(ddir_rw(ddir));
412
413         b = offset = -1ULL;
414
415         if (rw_seq) {
416                 if (td_random(td)) {
417                         if (should_do_random(td, ddir)) {
418                                 ret = get_next_rand_block(td, f, ddir, &b);
419                                 *is_random = 1;
420                         } else {
421                                 *is_random = 0;
422                                 io_u_set(td, io_u, IO_U_F_BUSY_OK);
423                                 ret = get_next_seq_offset(td, f, ddir, &offset);
424                                 if (ret)
425                                         ret = get_next_rand_block(td, f, ddir, &b);
426                         }
427                 } else {
428                         *is_random = 0;
429                         ret = get_next_seq_offset(td, f, ddir, &offset);
430                 }
431         } else {
432                 io_u_set(td, io_u, IO_U_F_BUSY_OK);
433                 *is_random = 0;
434
435                 if (td->o.rw_seq == RW_SEQ_SEQ) {
436                         ret = get_next_seq_offset(td, f, ddir, &offset);
437                         if (ret) {
438                                 ret = get_next_rand_block(td, f, ddir, &b);
439                                 *is_random = 0;
440                         }
441                 } else if (td->o.rw_seq == RW_SEQ_IDENT) {
442                         if (f->last_start[ddir] != -1ULL)
443                                 offset = f->last_start[ddir] - f->file_offset;
444                         else
445                                 offset = 0;
446                         ret = 0;
447                 } else {
448                         log_err("fio: unknown rw_seq=%d\n", td->o.rw_seq);
449                         ret = 1;
450                 }
451         }
452
453         if (!ret) {
454                 if (offset != -1ULL)
455                         io_u->offset = offset;
456                 else if (b != -1ULL)
457                         io_u->offset = b * td->o.ba[ddir];
458                 else {
459                         log_err("fio: bug in offset generation: offset=%llu, b=%llu\n", (unsigned long long) offset, (unsigned long long) b);
460                         ret = 1;
461                 }
462         }
463
464         return ret;
465 }
466
467 /*
468  * For random io, generate a random new block and see if it's used. Repeat
469  * until we find a free one. For sequential io, just return the end of
470  * the last io issued.
471  */
472 static int __get_next_offset(struct thread_data *td, struct io_u *io_u,
473                              unsigned int *is_random)
474 {
475         struct fio_file *f = io_u->file;
476         enum fio_ddir ddir = io_u->ddir;
477         int rw_seq_hit = 0;
478
479         assert(ddir_rw(ddir));
480
481         if (td->o.ddir_seq_nr && !--td->ddir_seq_nr) {
482                 rw_seq_hit = 1;
483                 td->ddir_seq_nr = td->o.ddir_seq_nr;
484         }
485
486         if (get_next_block(td, io_u, ddir, rw_seq_hit, is_random))
487                 return 1;
488
489         if (io_u->offset >= f->io_size) {
490                 dprint(FD_IO, "get_next_offset: offset %llu >= io_size %llu\n",
491                                         (unsigned long long) io_u->offset,
492                                         (unsigned long long) f->io_size);
493                 return 1;
494         }
495
496         io_u->offset += f->file_offset;
497         if (io_u->offset >= f->real_file_size) {
498                 dprint(FD_IO, "get_next_offset: offset %llu >= size %llu\n",
499                                         (unsigned long long) io_u->offset,
500                                         (unsigned long long) f->real_file_size);
501                 return 1;
502         }
503
504         return 0;
505 }
506
507 static int get_next_offset(struct thread_data *td, struct io_u *io_u,
508                            unsigned int *is_random)
509 {
510         if (td->flags & TD_F_PROFILE_OPS) {
511                 struct prof_io_ops *ops = &td->prof_io_ops;
512
513                 if (ops->fill_io_u_off)
514                         return ops->fill_io_u_off(td, io_u, is_random);
515         }
516
517         return __get_next_offset(td, io_u, is_random);
518 }
519
520 static inline bool io_u_fits(struct thread_data *td, struct io_u *io_u,
521                              unsigned int buflen)
522 {
523         struct fio_file *f = io_u->file;
524
525         return io_u->offset + buflen <= f->io_size + get_start_offset(td, f);
526 }
527
528 static unsigned int __get_next_buflen(struct thread_data *td, struct io_u *io_u,
529                                       unsigned int is_random)
530 {
531         int ddir = io_u->ddir;
532         unsigned int buflen = 0;
533         unsigned int minbs, maxbs;
534         uint64_t frand_max, r;
535
536         assert(ddir_rw(ddir));
537
538         if (td->o.bs_is_seq_rand)
539                 ddir = is_random ? DDIR_WRITE: DDIR_READ;
540
541         minbs = td->o.min_bs[ddir];
542         maxbs = td->o.max_bs[ddir];
543
544         if (minbs == maxbs)
545                 return minbs;
546
547         /*
548          * If we can't satisfy the min block size from here, then fail
549          */
550         if (!io_u_fits(td, io_u, minbs))
551                 return 0;
552
553         frand_max = rand_max(&td->bsrange_state);
554         do {
555                 r = __rand(&td->bsrange_state);
556
557                 if (!td->o.bssplit_nr[ddir]) {
558                         buflen = 1 + (unsigned int) ((double) maxbs *
559                                         (r / (frand_max + 1.0)));
560                         if (buflen < minbs)
561                                 buflen = minbs;
562                 } else {
563                         long long perc = 0;
564                         unsigned int i;
565
566                         for (i = 0; i < td->o.bssplit_nr[ddir]; i++) {
567                                 struct bssplit *bsp = &td->o.bssplit[ddir][i];
568
569                                 buflen = bsp->bs;
570                                 perc += bsp->perc;
571                                 if (!perc)
572                                         break;
573                                 if ((r / perc <= frand_max / 100ULL) &&
574                                     io_u_fits(td, io_u, buflen))
575                                         break;
576                         }
577                 }
578
579                 if (td->o.verify != VERIFY_NONE)
580                         buflen = (buflen + td->o.verify_interval - 1) &
581                                 ~(td->o.verify_interval - 1);
582
583                 if (!td->o.bs_unaligned && is_power_of_2(minbs))
584                         buflen &= ~(minbs - 1);
585
586         } while (!io_u_fits(td, io_u, buflen));
587
588         return buflen;
589 }
590
591 static unsigned int get_next_buflen(struct thread_data *td, struct io_u *io_u,
592                                     unsigned int is_random)
593 {
594         if (td->flags & TD_F_PROFILE_OPS) {
595                 struct prof_io_ops *ops = &td->prof_io_ops;
596
597                 if (ops->fill_io_u_size)
598                         return ops->fill_io_u_size(td, io_u, is_random);
599         }
600
601         return __get_next_buflen(td, io_u, is_random);
602 }
603
604 static void set_rwmix_bytes(struct thread_data *td)
605 {
606         unsigned int diff;
607
608         /*
609          * we do time or byte based switch. this is needed because
610          * buffered writes may issue a lot quicker than they complete,
611          * whereas reads do not.
612          */
613         diff = td->o.rwmix[td->rwmix_ddir ^ 1];
614         td->rwmix_issues = (td->io_issues[td->rwmix_ddir] * diff) / 100;
615 }
616
617 static inline enum fio_ddir get_rand_ddir(struct thread_data *td)
618 {
619         unsigned int v;
620
621         v = rand32_between(&td->rwmix_state, 1, 100);
622
623         if (v <= td->o.rwmix[DDIR_READ])
624                 return DDIR_READ;
625
626         return DDIR_WRITE;
627 }
628
629 int io_u_quiesce(struct thread_data *td)
630 {
631         int completed = 0;
632
633         /*
634          * We are going to sleep, ensure that we flush anything pending as
635          * not to skew our latency numbers.
636          *
637          * Changed to only monitor 'in flight' requests here instead of the
638          * td->cur_depth, b/c td->cur_depth does not accurately represent
639          * io's that have been actually submitted to an async engine,
640          * and cur_depth is meaningless for sync engines.
641          */
642         if (td->io_u_queued || td->cur_depth) {
643                 int fio_unused ret;
644
645                 ret = td_io_commit(td);
646         }
647
648         while (td->io_u_in_flight) {
649                 int fio_unused ret;
650
651                 ret = io_u_queued_complete(td, 1);
652                 if (ret > 0)
653                         completed += ret;
654         }
655
656         return completed;
657 }
658
659 static enum fio_ddir rate_ddir(struct thread_data *td, enum fio_ddir ddir)
660 {
661         enum fio_ddir odir = ddir ^ 1;
662         long usec;
663         uint64_t now;
664
665         assert(ddir_rw(ddir));
666         now = utime_since_now(&td->start);
667
668         /*
669          * if rate_next_io_time is in the past, need to catch up to rate
670          */
671         if (td->rate_next_io_time[ddir] <= now)
672                 return ddir;
673
674         /*
675          * We are ahead of rate in this direction. See if we
676          * should switch.
677          */
678         if (td_rw(td) && td->o.rwmix[odir]) {
679                 /*
680                  * Other direction is behind rate, switch
681                  */
682                 if (td->rate_next_io_time[odir] <= now)
683                         return odir;
684
685                 /*
686                  * Both directions are ahead of rate. sleep the min
687                  * switch if necissary
688                  */
689                 if (td->rate_next_io_time[ddir] <=
690                         td->rate_next_io_time[odir]) {
691                         usec = td->rate_next_io_time[ddir] - now;
692                 } else {
693                         usec = td->rate_next_io_time[odir] - now;
694                         ddir = odir;
695                 }
696         } else
697                 usec = td->rate_next_io_time[ddir] - now;
698
699         if (td->o.io_submit_mode == IO_MODE_INLINE)
700                 io_u_quiesce(td);
701
702         usec = usec_sleep(td, usec);
703
704         return ddir;
705 }
706
707 /*
708  * Return the data direction for the next io_u. If the job is a
709  * mixed read/write workload, check the rwmix cycle and switch if
710  * necessary.
711  */
712 static enum fio_ddir get_rw_ddir(struct thread_data *td)
713 {
714         enum fio_ddir ddir;
715
716         /*
717          * see if it's time to fsync
718          */
719         if (td->o.fsync_blocks &&
720            !(td->io_issues[DDIR_WRITE] % td->o.fsync_blocks) &&
721              td->io_issues[DDIR_WRITE] && should_fsync(td))
722                 return DDIR_SYNC;
723
724         /*
725          * see if it's time to fdatasync
726          */
727         if (td->o.fdatasync_blocks &&
728            !(td->io_issues[DDIR_WRITE] % td->o.fdatasync_blocks) &&
729              td->io_issues[DDIR_WRITE] && should_fsync(td))
730                 return DDIR_DATASYNC;
731
732         /*
733          * see if it's time to sync_file_range
734          */
735         if (td->sync_file_range_nr &&
736            !(td->io_issues[DDIR_WRITE] % td->sync_file_range_nr) &&
737              td->io_issues[DDIR_WRITE] && should_fsync(td))
738                 return DDIR_SYNC_FILE_RANGE;
739
740         if (td_rw(td)) {
741                 /*
742                  * Check if it's time to seed a new data direction.
743                  */
744                 if (td->io_issues[td->rwmix_ddir] >= td->rwmix_issues) {
745                         /*
746                          * Put a top limit on how many bytes we do for
747                          * one data direction, to avoid overflowing the
748                          * ranges too much
749                          */
750                         ddir = get_rand_ddir(td);
751
752                         if (ddir != td->rwmix_ddir)
753                                 set_rwmix_bytes(td);
754
755                         td->rwmix_ddir = ddir;
756                 }
757                 ddir = td->rwmix_ddir;
758         } else if (td_read(td))
759                 ddir = DDIR_READ;
760         else if (td_write(td))
761                 ddir = DDIR_WRITE;
762         else
763                 ddir = DDIR_TRIM;
764
765         td->rwmix_ddir = rate_ddir(td, ddir);
766         return td->rwmix_ddir;
767 }
768
769 static void set_rw_ddir(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
770 {
771         enum fio_ddir ddir = get_rw_ddir(td);
772
773         if (td_trimwrite(td)) {
774                 struct fio_file *f = io_u->file;
775                 if (f->last_pos[DDIR_WRITE] == f->last_pos[DDIR_TRIM])
776                         ddir = DDIR_TRIM;
777                 else
778                         ddir = DDIR_WRITE;
779         }
780
781         io_u->ddir = io_u->acct_ddir = ddir;
782
783         if (io_u->ddir == DDIR_WRITE && td_ioengine_flagged(td, FIO_BARRIER) &&
784             td->o.barrier_blocks &&
785            !(td->io_issues[DDIR_WRITE] % td->o.barrier_blocks) &&
786              td->io_issues[DDIR_WRITE])
787                 io_u_set(td, io_u, IO_U_F_BARRIER);
788 }
789
790 void put_file_log(struct thread_data *td, struct fio_file *f)
791 {
792         unsigned int ret = put_file(td, f);
793
794         if (ret)
795                 td_verror(td, ret, "file close");
796 }
797
798 void put_io_u(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
799 {
800         if (td->parent)
801                 td = td->parent;
802
803         td_io_u_lock(td);
804
805         if (io_u->file && !(io_u->flags & IO_U_F_NO_FILE_PUT))
806                 put_file_log(td, io_u->file);
807
808         io_u->file = NULL;
809         io_u_set(td, io_u, IO_U_F_FREE);
810
811         if (io_u->flags & IO_U_F_IN_CUR_DEPTH) {
812                 td->cur_depth--;
813                 assert(!(td->flags & TD_F_CHILD));
814         }
815         io_u_qpush(&td->io_u_freelist, io_u);
816         td_io_u_unlock(td);
817         td_io_u_free_notify(td);
818 }
819
820 void clear_io_u(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
821 {
822         io_u_clear(td, io_u, IO_U_F_FLIGHT);
823         put_io_u(td, io_u);
824 }
825
826 void requeue_io_u(struct thread_data *td, struct io_u **io_u)
827 {
828         struct io_u *__io_u = *io_u;
829         enum fio_ddir ddir = acct_ddir(__io_u);
830
831         dprint(FD_IO, "requeue %p\n", __io_u);
832
833         if (td->parent)
834                 td = td->parent;
835
836         td_io_u_lock(td);
837
838         io_u_set(td, __io_u, IO_U_F_FREE);
839         if ((__io_u->flags & IO_U_F_FLIGHT) && ddir_rw(ddir))
840                 td->io_issues[ddir]--;
841
842         io_u_clear(td, __io_u, IO_U_F_FLIGHT);
843         if (__io_u->flags & IO_U_F_IN_CUR_DEPTH) {
844                 td->cur_depth--;
845                 assert(!(td->flags & TD_F_CHILD));
846         }
847
848         io_u_rpush(&td->io_u_requeues, __io_u);
849         td_io_u_unlock(td);
850         td_io_u_free_notify(td);
851         *io_u = NULL;
852 }
853
854 static int fill_io_u(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
855 {
856         unsigned int is_random;
857
858         if (td_ioengine_flagged(td, FIO_NOIO))
859                 goto out;
860
861         set_rw_ddir(td, io_u);
862
863         /*
864          * fsync() or fdatasync() or trim etc, we are done
865          */
866         if (!ddir_rw(io_u->ddir))
867                 goto out;
868
869         /*
870          * See if it's time to switch to a new zone
871          */
872         if (td->zone_bytes >= td->o.zone_size && td->o.zone_skip) {
873                 struct fio_file *f = io_u->file;
874
875                 td->zone_bytes = 0;
876                 f->file_offset += td->o.zone_range + td->o.zone_skip;
877
878                 /*
879                  * Wrap from the beginning, if we exceed the file size
880                  */
881                 if (f->file_offset >= f->real_file_size)
882                         f->file_offset = f->real_file_size - f->file_offset;
883                 f->last_pos[io_u->ddir] = f->file_offset;
884                 td->io_skip_bytes += td->o.zone_skip;
885         }
886
887         /*
888          * No log, let the seq/rand engine retrieve the next buflen and
889          * position.
890          */
891         if (get_next_offset(td, io_u, &is_random)) {
892                 dprint(FD_IO, "io_u %p, failed getting offset\n", io_u);
893                 return 1;
894         }
895
896         io_u->buflen = get_next_buflen(td, io_u, is_random);
897         if (!io_u->buflen) {
898                 dprint(FD_IO, "io_u %p, failed getting buflen\n", io_u);
899                 return 1;
900         }
901
902         if (io_u->offset + io_u->buflen > io_u->file->real_file_size) {
903                 dprint(FD_IO, "io_u %p, offset too large\n", io_u);
904                 dprint(FD_IO, "  off=%llu/%lu > %llu\n",
905                         (unsigned long long) io_u->offset, io_u->buflen,
906                         (unsigned long long) io_u->file->real_file_size);
907                 return 1;
908         }
909
910         /*
911          * mark entry before potentially trimming io_u
912          */
913         if (td_random(td) && file_randommap(td, io_u->file))
914                 mark_random_map(td, io_u);
915
916 out:
917         dprint_io_u(io_u, "fill_io_u");
918         td->zone_bytes += io_u->buflen;
919         return 0;
920 }
921
922 static void __io_u_mark_map(unsigned int *map, unsigned int nr)
923 {
924         int idx = 0;
925
926         switch (nr) {
927         default:
928                 idx = 6;
929                 break;
930         case 33 ... 64:
931                 idx = 5;
932                 break;
933         case 17 ... 32:
934                 idx = 4;
935                 break;
936         case 9 ... 16:
937                 idx = 3;
938                 break;
939         case 5 ... 8:
940                 idx = 2;
941                 break;
942         case 1 ... 4:
943                 idx = 1;
944         case 0:
945                 break;
946         }
947
948         map[idx]++;
949 }
950
951 void io_u_mark_submit(struct thread_data *td, unsigned int nr)
952 {
953         __io_u_mark_map(td->ts.io_u_submit, nr);
954         td->ts.total_submit++;
955 }
956
957 void io_u_mark_complete(struct thread_data *td, unsigned int nr)
958 {
959         __io_u_mark_map(td->ts.io_u_complete, nr);
960         td->ts.total_complete++;
961 }
962
963 void io_u_mark_depth(struct thread_data *td, unsigned int nr)
964 {
965         int idx = 0;
966
967         switch (td->cur_depth) {
968         default:
969                 idx = 6;
970                 break;
971         case 32 ... 63:
972                 idx = 5;
973                 break;
974         case 16 ... 31:
975                 idx = 4;
976                 break;
977         case 8 ... 15:
978                 idx = 3;
979                 break;
980         case 4 ... 7:
981                 idx = 2;
982                 break;
983         case 2 ... 3:
984                 idx = 1;
985         case 1:
986                 break;
987         }
988
989         td->ts.io_u_map[idx] += nr;
990 }
991
992 static void io_u_mark_lat_usec(struct thread_data *td, unsigned long usec)
993 {
994         int idx = 0;
995
996         assert(usec < 1000);
997
998         switch (usec) {
999         case 750 ... 999:
1000                 idx = 9;
1001                 break;
1002         case 500 ... 749:
1003                 idx = 8;
1004                 break;
1005         case 250 ... 499:
1006                 idx = 7;
1007                 break;
1008         case 100 ... 249:
1009                 idx = 6;
1010                 break;
1011         case 50 ... 99:
1012                 idx = 5;
1013                 break;
1014         case 20 ... 49:
1015                 idx = 4;
1016                 break;
1017         case 10 ... 19:
1018                 idx = 3;
1019                 break;
1020         case 4 ... 9:
1021                 idx = 2;
1022                 break;
1023         case 2 ... 3:
1024                 idx = 1;
1025         case 0 ... 1:
1026                 break;
1027         }
1028
1029         assert(idx < FIO_IO_U_LAT_U_NR);
1030         td->ts.io_u_lat_u[idx]++;
1031 }
1032
1033 static void io_u_mark_lat_msec(struct thread_data *td, unsigned long msec)
1034 {
1035         int idx = 0;
1036
1037         switch (msec) {
1038         default:
1039                 idx = 11;
1040                 break;
1041         case 1000 ... 1999:
1042                 idx = 10;
1043                 break;
1044         case 750 ... 999:
1045                 idx = 9;
1046                 break;
1047         case 500 ... 749:
1048                 idx = 8;
1049                 break;
1050         case 250 ... 499:
1051                 idx = 7;
1052                 break;
1053         case 100 ... 249:
1054                 idx = 6;
1055                 break;
1056         case 50 ... 99:
1057                 idx = 5;
1058                 break;
1059         case 20 ... 49:
1060                 idx = 4;
1061                 break;
1062         case 10 ... 19:
1063                 idx = 3;
1064                 break;
1065         case 4 ... 9:
1066                 idx = 2;
1067                 break;
1068         case 2 ... 3:
1069                 idx = 1;
1070         case 0 ... 1:
1071                 break;
1072         }
1073
1074         assert(idx < FIO_IO_U_LAT_M_NR);
1075         td->ts.io_u_lat_m[idx]++;
1076 }
1077
1078 static void io_u_mark_latency(struct thread_data *td, unsigned long usec)
1079 {
1080         if (usec < 1000)
1081                 io_u_mark_lat_usec(td, usec);
1082         else
1083                 io_u_mark_lat_msec(td, usec / 1000);
1084 }
1085
1086 static unsigned int __get_next_fileno_rand(struct thread_data *td)
1087 {
1088         unsigned long fileno;
1089
1090         if (td->o.file_service_type == FIO_FSERVICE_RANDOM) {
1091                 uint64_t frand_max = rand_max(&td->next_file_state);
1092                 unsigned long r;
1093
1094                 r = __rand(&td->next_file_state);
1095                 return (unsigned int) ((double) td->o.nr_files
1096                                 * (r / (frand_max + 1.0)));
1097         }
1098
1099         if (td->o.file_service_type == FIO_FSERVICE_ZIPF)
1100                 fileno = zipf_next(&td->next_file_zipf);
1101         else if (td->o.file_service_type == FIO_FSERVICE_PARETO)
1102                 fileno = pareto_next(&td->next_file_zipf);
1103         else if (td->o.file_service_type == FIO_FSERVICE_GAUSS)
1104                 fileno = gauss_next(&td->next_file_gauss);
1105         else {
1106                 log_err("fio: bad file service type: %d\n", td->o.file_service_type);
1107                 assert(0);
1108                 return 0;
1109         }
1110
1111         return fileno >> FIO_FSERVICE_SHIFT;
1112 }
1113
1114 /*
1115  * Get next file to service by choosing one at random
1116  */
1117 static struct fio_file *get_next_file_rand(struct thread_data *td,
1118                                            enum fio_file_flags goodf,
1119                                            enum fio_file_flags badf)
1120 {
1121         struct fio_file *f;
1122         int fno;
1123
1124         do {
1125                 int opened = 0;
1126
1127                 fno = __get_next_fileno_rand(td);
1128
1129                 f = td->files[fno];
1130                 if (fio_file_done(f))
1131                         continue;
1132
1133                 if (!fio_file_open(f)) {
1134                         int err;
1135
1136                         if (td->nr_open_files >= td->o.open_files)
1137                                 return ERR_PTR(-EBUSY);
1138
1139                         err = td_io_open_file(td, f);
1140                         if (err)
1141                                 continue;
1142                         opened = 1;
1143                 }
1144
1145                 if ((!goodf || (f->flags & goodf)) && !(f->flags & badf)) {
1146                         dprint(FD_FILE, "get_next_file_rand: %p\n", f);
1147                         return f;
1148                 }
1149                 if (opened)
1150                         td_io_close_file(td, f);
1151         } while (1);
1152 }
1153
1154 /*
1155  * Get next file to service by doing round robin between all available ones
1156  */
1157 static struct fio_file *get_next_file_rr(struct thread_data *td, int goodf,
1158                                          int badf)
1159 {
1160         unsigned int old_next_file = td->next_file;
1161         struct fio_file *f;
1162
1163         do {
1164                 int opened = 0;
1165
1166                 f = td->files[td->next_file];
1167
1168                 td->next_file++;
1169                 if (td->next_file >= td->o.nr_files)
1170                         td->next_file = 0;
1171
1172                 dprint(FD_FILE, "trying file %s %x\n", f->file_name, f->flags);
1173                 if (fio_file_done(f)) {
1174                         f = NULL;
1175                         continue;
1176                 }
1177
1178                 if (!fio_file_open(f)) {
1179                         int err;
1180
1181                         if (td->nr_open_files >= td->o.open_files)
1182                                 return ERR_PTR(-EBUSY);
1183
1184                         err = td_io_open_file(td, f);
1185                         if (err) {
1186                                 dprint(FD_FILE, "error %d on open of %s\n",
1187                                         err, f->file_name);
1188                                 f = NULL;
1189                                 continue;
1190                         }
1191                         opened = 1;
1192                 }
1193
1194                 dprint(FD_FILE, "goodf=%x, badf=%x, ff=%x\n", goodf, badf,
1195                                                                 f->flags);
1196                 if ((!goodf || (f->flags & goodf)) && !(f->flags & badf))
1197                         break;
1198
1199                 if (opened)
1200                         td_io_close_file(td, f);
1201
1202                 f = NULL;
1203         } while (td->next_file != old_next_file);
1204
1205         dprint(FD_FILE, "get_next_file_rr: %p\n", f);
1206         return f;
1207 }
1208
1209 static struct fio_file *__get_next_file(struct thread_data *td)
1210 {
1211         struct fio_file *f;
1212
1213         assert(td->o.nr_files <= td->files_index);
1214
1215         if (td->nr_done_files >= td->o.nr_files) {
1216                 dprint(FD_FILE, "get_next_file: nr_open=%d, nr_done=%d,"
1217                                 " nr_files=%d\n", td->nr_open_files,
1218                                                   td->nr_done_files,
1219                                                   td->o.nr_files);
1220                 return NULL;
1221         }
1222
1223         f = td->file_service_file;
1224         if (f && fio_file_open(f) && !fio_file_closing(f)) {
1225                 if (td->o.file_service_type == FIO_FSERVICE_SEQ)
1226                         goto out;
1227                 if (td->file_service_left--)
1228                         goto out;
1229         }
1230
1231         if (td->o.file_service_type == FIO_FSERVICE_RR ||
1232             td->o.file_service_type == FIO_FSERVICE_SEQ)
1233                 f = get_next_file_rr(td, FIO_FILE_open, FIO_FILE_closing);
1234         else
1235                 f = get_next_file_rand(td, FIO_FILE_open, FIO_FILE_closing);
1236
1237         if (IS_ERR(f))
1238                 return f;
1239
1240         td->file_service_file = f;
1241         td->file_service_left = td->file_service_nr - 1;
1242 out:
1243         if (f)
1244                 dprint(FD_FILE, "get_next_file: %p [%s]\n", f, f->file_name);
1245         else
1246                 dprint(FD_FILE, "get_next_file: NULL\n");
1247         return f;
1248 }
1249
1250 static struct fio_file *get_next_file(struct thread_data *td)
1251 {
1252         if (td->flags & TD_F_PROFILE_OPS) {
1253                 struct prof_io_ops *ops = &td->prof_io_ops;
1254
1255                 if (ops->get_next_file)
1256                         return ops->get_next_file(td);
1257         }
1258
1259         return __get_next_file(td);
1260 }
1261
1262 static long set_io_u_file(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
1263 {
1264         struct fio_file *f;
1265
1266         do {
1267                 f = get_next_file(td);
1268                 if (IS_ERR_OR_NULL(f))
1269                         return PTR_ERR(f);
1270
1271                 io_u->file = f;
1272                 get_file(f);
1273
1274                 if (!fill_io_u(td, io_u))
1275                         break;
1276
1277                 put_file_log(td, f);
1278                 td_io_close_file(td, f);
1279                 io_u->file = NULL;
1280                 if (td->o.file_service_type & __FIO_FSERVICE_NONUNIFORM)
1281                         fio_file_reset(td, f);
1282                 else {
1283                         fio_file_set_done(f);
1284                         td->nr_done_files++;
1285                         dprint(FD_FILE, "%s: is done (%d of %d)\n", f->file_name,
1286                                         td->nr_done_files, td->o.nr_files);
1287                 }
1288         } while (1);
1289
1290         return 0;
1291 }
1292
1293 static void lat_fatal(struct thread_data *td, struct io_completion_data *icd,
1294                       unsigned long tusec, unsigned long max_usec)
1295 {
1296         if (!td->error)
1297                 log_err("fio: latency of %lu usec exceeds specified max (%lu usec)\n", tusec, max_usec);
1298         td_verror(td, ETIMEDOUT, "max latency exceeded");
1299         icd->error = ETIMEDOUT;
1300 }
1301
1302 static void lat_new_cycle(struct thread_data *td)
1303 {
1304         fio_gettime(&td->latency_ts, NULL);
1305         td->latency_ios = ddir_rw_sum(td->io_blocks);
1306         td->latency_failed = 0;
1307 }
1308
1309 /*
1310  * We had an IO outside the latency target. Reduce the queue depth. If we
1311  * are at QD=1, then it's time to give up.
1312  */
1313 static bool __lat_target_failed(struct thread_data *td)
1314 {
1315         if (td->latency_qd == 1)
1316                 return true;
1317
1318         td->latency_qd_high = td->latency_qd;
1319
1320         if (td->latency_qd == td->latency_qd_low)
1321                 td->latency_qd_low--;
1322
1323         td->latency_qd = (td->latency_qd + td->latency_qd_low) / 2;
1324
1325         dprint(FD_RATE, "Ramped down: %d %d %d\n", td->latency_qd_low, td->latency_qd, td->latency_qd_high);
1326
1327         /*
1328          * When we ramp QD down, quiesce existing IO to prevent
1329          * a storm of ramp downs due to pending higher depth.
1330          */
1331         io_u_quiesce(td);
1332         lat_new_cycle(td);
1333         return false;
1334 }
1335
1336 static bool lat_target_failed(struct thread_data *td)
1337 {
1338         if (td->o.latency_percentile.u.f == 100.0)
1339                 return __lat_target_failed(td);
1340
1341         td->latency_failed++;
1342         return false;
1343 }
1344
1345 void lat_target_init(struct thread_data *td)
1346 {
1347         td->latency_end_run = 0;
1348
1349         if (td->o.latency_target) {
1350                 dprint(FD_RATE, "Latency target=%llu\n", td->o.latency_target);
1351                 fio_gettime(&td->latency_ts, NULL);
1352                 td->latency_qd = 1;
1353                 td->latency_qd_high = td->o.iodepth;
1354                 td->latency_qd_low = 1;
1355                 td->latency_ios = ddir_rw_sum(td->io_blocks);
1356         } else
1357                 td->latency_qd = td->o.iodepth;
1358 }
1359
1360 void lat_target_reset(struct thread_data *td)
1361 {
1362         if (!td->latency_end_run)
1363                 lat_target_init(td);
1364 }
1365
1366 static void lat_target_success(struct thread_data *td)
1367 {
1368         const unsigned int qd = td->latency_qd;
1369         struct thread_options *o = &td->o;
1370
1371         td->latency_qd_low = td->latency_qd;
1372
1373         /*
1374          * If we haven't failed yet, we double up to a failing value instead
1375          * of bisecting from highest possible queue depth. If we have set
1376          * a limit other than td->o.iodepth, bisect between that.
1377          */
1378         if (td->latency_qd_high != o->iodepth)
1379                 td->latency_qd = (td->latency_qd + td->latency_qd_high) / 2;
1380         else
1381                 td->latency_qd *= 2;
1382
1383         if (td->latency_qd > o->iodepth)
1384                 td->latency_qd = o->iodepth;
1385
1386         dprint(FD_RATE, "Ramped up: %d %d %d\n", td->latency_qd_low, td->latency_qd, td->latency_qd_high);
1387
1388         /*
1389          * Same as last one, we are done. Let it run a latency cycle, so
1390          * we get only the results from the targeted depth.
1391          */
1392         if (td->latency_qd == qd) {
1393                 if (td->latency_end_run) {
1394                         dprint(FD_RATE, "We are done\n");
1395                         td->done = 1;
1396                 } else {
1397                         dprint(FD_RATE, "Quiesce and final run\n");
1398                         io_u_quiesce(td);
1399                         td->latency_end_run = 1;
1400                         reset_all_stats(td);
1401                         reset_io_stats(td);
1402                 }
1403         }
1404
1405         lat_new_cycle(td);
1406 }
1407
1408 /*
1409  * Check if we can bump the queue depth
1410  */
1411 void lat_target_check(struct thread_data *td)
1412 {
1413         uint64_t usec_window;
1414         uint64_t ios;
1415         double success_ios;
1416
1417         usec_window = utime_since_now(&td->latency_ts);
1418         if (usec_window < td->o.latency_window)
1419                 return;
1420
1421         ios = ddir_rw_sum(td->io_blocks) - td->latency_ios;
1422         success_ios = (double) (ios - td->latency_failed) / (double) ios;
1423         success_ios *= 100.0;
1424
1425         dprint(FD_RATE, "Success rate: %.2f%% (target %.2f%%)\n", success_ios, td->o.latency_percentile.u.f);
1426
1427         if (success_ios >= td->o.latency_percentile.u.f)
1428                 lat_target_success(td);
1429         else
1430                 __lat_target_failed(td);
1431 }
1432
1433 /*
1434  * If latency target is enabled, we might be ramping up or down and not
1435  * using the full queue depth available.
1436  */
1437 bool queue_full(const struct thread_data *td)
1438 {
1439         const int qempty = io_u_qempty(&td->io_u_freelist);
1440
1441         if (qempty)
1442                 return true;
1443         if (!td->o.latency_target)
1444                 return false;
1445
1446         return td->cur_depth >= td->latency_qd;
1447 }
1448
1449 struct io_u *__get_io_u(struct thread_data *td)
1450 {
1451         struct io_u *io_u = NULL;
1452
1453         if (td->stop_io)
1454                 return NULL;
1455
1456         td_io_u_lock(td);
1457
1458 again:
1459         if (!io_u_rempty(&td->io_u_requeues))
1460                 io_u = io_u_rpop(&td->io_u_requeues);
1461         else if (!queue_full(td)) {
1462                 io_u = io_u_qpop(&td->io_u_freelist);
1463
1464                 io_u->file = NULL;
1465                 io_u->buflen = 0;
1466                 io_u->resid = 0;
1467                 io_u->end_io = NULL;
1468         }
1469
1470         if (io_u) {
1471                 assert(io_u->flags & IO_U_F_FREE);
1472                 io_u_clear(td, io_u, IO_U_F_FREE | IO_U_F_NO_FILE_PUT |
1473                                  IO_U_F_TRIMMED | IO_U_F_BARRIER |
1474                                  IO_U_F_VER_LIST);
1475
1476                 io_u->error = 0;
1477                 io_u->acct_ddir = -1;
1478                 td->cur_depth++;
1479                 assert(!(td->flags & TD_F_CHILD));
1480                 io_u_set(td, io_u, IO_U_F_IN_CUR_DEPTH);
1481                 io_u->ipo = NULL;
1482         } else if (td_async_processing(td)) {
1483                 /*
1484                  * We ran out, wait for async verify threads to finish and
1485                  * return one
1486                  */
1487                 assert(!(td->flags & TD_F_CHILD));
1488                 assert(!pthread_cond_wait(&td->free_cond, &td->io_u_lock));
1489                 goto again;
1490         }
1491
1492         td_io_u_unlock(td);
1493         return io_u;
1494 }
1495
1496 static bool check_get_trim(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
1497 {
1498         if (!(td->flags & TD_F_TRIM_BACKLOG))
1499                 return false;
1500
1501         if (td->trim_entries) {
1502                 int get_trim = 0;
1503
1504                 if (td->trim_batch) {
1505                         td->trim_batch--;
1506                         get_trim = 1;
1507                 } else if (!(td->io_hist_len % td->o.trim_backlog) &&
1508                          td->last_ddir != DDIR_READ) {
1509                         td->trim_batch = td->o.trim_batch;
1510                         if (!td->trim_batch)
1511                                 td->trim_batch = td->o.trim_backlog;
1512                         get_trim = 1;
1513                 }
1514
1515                 if (get_trim && get_next_trim(td, io_u))
1516                         return true;
1517         }
1518
1519         return false;
1520 }
1521
1522 static bool check_get_verify(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
1523 {
1524         if (!(td->flags & TD_F_VER_BACKLOG))
1525                 return false;
1526
1527         if (td->io_hist_len) {
1528                 int get_verify = 0;
1529
1530                 if (td->verify_batch)
1531                         get_verify = 1;
1532                 else if (!(td->io_hist_len % td->o.verify_backlog) &&
1533                          td->last_ddir != DDIR_READ) {
1534                         td->verify_batch = td->o.verify_batch;
1535                         if (!td->verify_batch)
1536                                 td->verify_batch = td->o.verify_backlog;
1537                         get_verify = 1;
1538                 }
1539
1540                 if (get_verify && !get_next_verify(td, io_u)) {
1541                         td->verify_batch--;
1542                         return true;
1543                 }
1544         }
1545
1546         return false;
1547 }
1548
1549 /*
1550  * Fill offset and start time into the buffer content, to prevent too
1551  * easy compressible data for simple de-dupe attempts. Do this for every
1552  * 512b block in the range, since that should be the smallest block size
1553  * we can expect from a device.
1554  */
1555 static void small_content_scramble(struct io_u *io_u)
1556 {
1557         unsigned int i, nr_blocks = io_u->buflen / 512;
1558         uint64_t boffset;
1559         unsigned int offset;
1560         void *p, *end;
1561
1562         if (!nr_blocks)
1563                 return;
1564
1565         p = io_u->xfer_buf;
1566         boffset = io_u->offset;
1567         io_u->buf_filled_len = 0;
1568
1569         for (i = 0; i < nr_blocks; i++) {
1570                 /*
1571                  * Fill the byte offset into a "random" start offset of
1572                  * the buffer, given by the product of the usec time
1573                  * and the actual offset.
1574                  */
1575                 offset = (io_u->start_time.tv_usec ^ boffset) & 511;
1576                 offset &= ~(sizeof(uint64_t) - 1);
1577                 if (offset >= 512 - sizeof(uint64_t))
1578                         offset -= sizeof(uint64_t);
1579                 memcpy(p + offset, &boffset, sizeof(boffset));
1580
1581                 end = p + 512 - sizeof(io_u->start_time);
1582                 memcpy(end, &io_u->start_time, sizeof(io_u->start_time));
1583                 p += 512;
1584                 boffset += 512;
1585         }
1586 }
1587
1588 /*
1589  * Return an io_u to be processed. Gets a buflen and offset, sets direction,
1590  * etc. The returned io_u is fully ready to be prepped and submitted.
1591  */
1592 struct io_u *get_io_u(struct thread_data *td)
1593 {
1594         struct fio_file *f;
1595         struct io_u *io_u;
1596         int do_scramble = 0;
1597         long ret = 0;
1598
1599         io_u = __get_io_u(td);
1600         if (!io_u) {
1601                 dprint(FD_IO, "__get_io_u failed\n");
1602                 return NULL;
1603         }
1604
1605         if (check_get_verify(td, io_u))
1606                 goto out;
1607         if (check_get_trim(td, io_u))
1608                 goto out;
1609
1610         /*
1611          * from a requeue, io_u already setup
1612          */
1613         if (io_u->file)
1614                 goto out;
1615
1616         /*
1617          * If using an iolog, grab next piece if any available.
1618          */
1619         if (td->flags & TD_F_READ_IOLOG) {
1620                 if (read_iolog_get(td, io_u))
1621                         goto err_put;
1622         } else if (set_io_u_file(td, io_u)) {
1623                 ret = -EBUSY;
1624                 dprint(FD_IO, "io_u %p, setting file failed\n", io_u);
1625                 goto err_put;
1626         }
1627
1628         f = io_u->file;
1629         if (!f) {
1630                 dprint(FD_IO, "io_u %p, setting file failed\n", io_u);
1631                 goto err_put;
1632         }
1633
1634         assert(fio_file_open(f));
1635
1636         if (ddir_rw(io_u->ddir)) {
1637                 if (!io_u->buflen && !td_ioengine_flagged(td, FIO_NOIO)) {
1638                         dprint(FD_IO, "get_io_u: zero buflen on %p\n", io_u);
1639                         goto err_put;
1640                 }
1641
1642                 f->last_start[io_u->ddir] = io_u->offset;
1643                 f->last_pos[io_u->ddir] = io_u->offset + io_u->buflen;
1644
1645                 if (io_u->ddir == DDIR_WRITE) {
1646                         if (td->flags & TD_F_REFILL_BUFFERS) {
1647                                 io_u_fill_buffer(td, io_u,
1648                                         td->o.min_bs[DDIR_WRITE],
1649                                         io_u->buflen);
1650                         } else if ((td->flags & TD_F_SCRAMBLE_BUFFERS) &&
1651                                    !(td->flags & TD_F_COMPRESS))
1652                                 do_scramble = 1;
1653                         if (td->flags & TD_F_VER_NONE) {
1654                                 populate_verify_io_u(td, io_u);
1655                                 do_scramble = 0;
1656                         }
1657                 } else if (io_u->ddir == DDIR_READ) {
1658                         /*
1659                          * Reset the buf_filled parameters so next time if the
1660                          * buffer is used for writes it is refilled.
1661                          */
1662                         io_u->buf_filled_len = 0;
1663                 }
1664         }
1665
1666         /*
1667          * Set io data pointers.
1668          */
1669         io_u->xfer_buf = io_u->buf;
1670         io_u->xfer_buflen = io_u->buflen;
1671
1672 out:
1673         assert(io_u->file);
1674         if (!td_io_prep(td, io_u)) {
1675                 if (!td->o.disable_lat)
1676                         fio_gettime(&io_u->start_time, NULL);
1677                 if (do_scramble)
1678                         small_content_scramble(io_u);
1679                 return io_u;
1680         }
1681 err_put:
1682         dprint(FD_IO, "get_io_u failed\n");
1683         put_io_u(td, io_u);
1684         return ERR_PTR(ret);
1685 }
1686
1687 static void __io_u_log_error(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
1688 {
1689         enum error_type_bit eb = td_error_type(io_u->ddir, io_u->error);
1690
1691         if (td_non_fatal_error(td, eb, io_u->error) && !td->o.error_dump)
1692                 return;
1693
1694         log_err("fio: io_u error%s%s: %s: %s offset=%llu, buflen=%lu\n",
1695                 io_u->file ? " on file " : "",
1696                 io_u->file ? io_u->file->file_name : "",
1697                 strerror(io_u->error),
1698                 io_ddir_name(io_u->ddir),
1699                 io_u->offset, io_u->xfer_buflen);
1700
1701         if (td->io_ops->errdetails) {
1702                 char *err = td->io_ops->errdetails(io_u);
1703
1704                 log_err("fio: %s\n", err);
1705                 free(err);
1706         }
1707
1708         if (!td->error)
1709                 td_verror(td, io_u->error, "io_u error");
1710 }
1711
1712 void io_u_log_error(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
1713 {
1714         __io_u_log_error(td, io_u);
1715         if (td->parent)
1716                 __io_u_log_error(td->parent, io_u);
1717 }
1718
1719 static inline bool gtod_reduce(struct thread_data *td)
1720 {
1721         return (td->o.disable_clat && td->o.disable_slat && td->o.disable_bw)
1722                         || td->o.gtod_reduce;
1723 }
1724
1725 static void account_io_completion(struct thread_data *td, struct io_u *io_u,
1726                                   struct io_completion_data *icd,
1727                                   const enum fio_ddir idx, unsigned int bytes)
1728 {
1729         const int no_reduce = !gtod_reduce(td);
1730         unsigned long lusec = 0;
1731
1732         if (td->parent)
1733                 td = td->parent;
1734
1735         if (no_reduce)
1736                 lusec = utime_since(&io_u->issue_time, &icd->time);
1737
1738         if (!td->o.disable_lat) {
1739                 unsigned long tusec;
1740
1741                 tusec = utime_since(&io_u->start_time, &icd->time);
1742                 add_lat_sample(td, idx, tusec, bytes, io_u->offset);
1743
1744                 if (td->flags & TD_F_PROFILE_OPS) {
1745                         struct prof_io_ops *ops = &td->prof_io_ops;
1746
1747                         if (ops->io_u_lat)
1748                                 icd->error = ops->io_u_lat(td, tusec);
1749                 }
1750
1751                 if (td->o.max_latency && tusec > td->o.max_latency)
1752                         lat_fatal(td, icd, tusec, td->o.max_latency);
1753                 if (td->o.latency_target && tusec > td->o.latency_target) {
1754                         if (lat_target_failed(td))
1755                                 lat_fatal(td, icd, tusec, td->o.latency_target);
1756                 }
1757         }
1758
1759         if (ddir_rw(idx)) {
1760                 if (!td->o.disable_clat) {
1761                         add_clat_sample(td, idx, lusec, bytes, io_u->offset);
1762                         io_u_mark_latency(td, lusec);
1763                 }
1764
1765                 if (!td->o.disable_bw && per_unit_log(td->bw_log))
1766                         add_bw_sample(td, io_u, bytes, lusec);
1767
1768                 if (no_reduce && per_unit_log(td->iops_log))
1769                         add_iops_sample(td, io_u, bytes);
1770         }
1771
1772         if (td->ts.nr_block_infos && io_u->ddir == DDIR_TRIM) {
1773                 uint32_t *info = io_u_block_info(td, io_u);
1774                 if (BLOCK_INFO_STATE(*info) < BLOCK_STATE_TRIM_FAILURE) {
1775                         if (io_u->ddir == DDIR_TRIM) {
1776                                 *info = BLOCK_INFO(BLOCK_STATE_TRIMMED,
1777                                                 BLOCK_INFO_TRIMS(*info) + 1);
1778                         } else if (io_u->ddir == DDIR_WRITE) {
1779                                 *info = BLOCK_INFO_SET_STATE(BLOCK_STATE_WRITTEN,
1780                                                                 *info);
1781                         }
1782                 }
1783         }
1784 }
1785
1786 static void file_log_write_comp(const struct thread_data *td, struct fio_file *f,
1787                                 uint64_t offset, unsigned int bytes)
1788 {
1789         int idx;
1790
1791         if (!f)
1792                 return;
1793
1794         if (f->first_write == -1ULL || offset < f->first_write)
1795                 f->first_write = offset;
1796         if (f->last_write == -1ULL || ((offset + bytes) > f->last_write))
1797                 f->last_write = offset + bytes;
1798
1799         if (!f->last_write_comp)
1800                 return;
1801
1802         idx = f->last_write_idx++;
1803         f->last_write_comp[idx] = offset;
1804         if (f->last_write_idx == td->o.iodepth)
1805                 f->last_write_idx = 0;
1806 }
1807
1808 static void io_completed(struct thread_data *td, struct io_u **io_u_ptr,
1809                          struct io_completion_data *icd)
1810 {
1811         struct io_u *io_u = *io_u_ptr;
1812         enum fio_ddir ddir = io_u->ddir;
1813         struct fio_file *f = io_u->file;
1814
1815         dprint_io_u(io_u, "io complete");
1816
1817         assert(io_u->flags & IO_U_F_FLIGHT);
1818         io_u_clear(td, io_u, IO_U_F_FLIGHT | IO_U_F_BUSY_OK);
1819
1820         /*
1821          * Mark IO ok to verify
1822          */
1823         if (io_u->ipo) {
1824                 /*
1825                  * Remove errored entry from the verification list
1826                  */
1827                 if (io_u->error)
1828                         unlog_io_piece(td, io_u);
1829                 else {
1830                         io_u->ipo->flags &= ~IP_F_IN_FLIGHT;
1831                         write_barrier();
1832                 }
1833         }
1834
1835         if (ddir_sync(ddir)) {
1836                 td->last_was_sync = 1;
1837                 if (f) {
1838                         f->first_write = -1ULL;
1839                         f->last_write = -1ULL;
1840                 }
1841                 return;
1842         }
1843
1844         td->last_was_sync = 0;
1845         td->last_ddir = ddir;
1846
1847         if (!io_u->error && ddir_rw(ddir)) {
1848                 unsigned int bytes = io_u->buflen - io_u->resid;
1849                 int ret;
1850
1851                 td->io_blocks[ddir]++;
1852                 td->this_io_blocks[ddir]++;
1853                 td->io_bytes[ddir] += bytes;
1854
1855                 if (!(io_u->flags & IO_U_F_VER_LIST))
1856                         td->this_io_bytes[ddir] += bytes;
1857
1858                 if (ddir == DDIR_WRITE)
1859                         file_log_write_comp(td, f, io_u->offset, bytes);
1860
1861                 if (ramp_time_over(td) && (td->runstate == TD_RUNNING ||
1862                                            td->runstate == TD_VERIFYING))
1863                         account_io_completion(td, io_u, icd, ddir, bytes);
1864
1865                 icd->bytes_done[ddir] += bytes;
1866
1867                 if (io_u->end_io) {
1868                         ret = io_u->end_io(td, io_u_ptr);
1869                         io_u = *io_u_ptr;
1870                         if (ret && !icd->error)
1871                                 icd->error = ret;
1872                 }
1873         } else if (io_u->error) {
1874                 icd->error = io_u->error;
1875                 io_u_log_error(td, io_u);
1876         }
1877         if (icd->error) {
1878                 enum error_type_bit eb = td_error_type(ddir, icd->error);
1879
1880                 if (!td_non_fatal_error(td, eb, icd->error))
1881                         return;
1882
1883                 /*
1884                  * If there is a non_fatal error, then add to the error count
1885                  * and clear all the errors.
1886                  */
1887                 update_error_count(td, icd->error);
1888                 td_clear_error(td);
1889                 icd->error = 0;
1890                 if (io_u)
1891                         io_u->error = 0;
1892         }
1893 }
1894
1895 static void init_icd(struct thread_data *td, struct io_completion_data *icd,
1896                      int nr)
1897 {
1898         int ddir;
1899
1900         if (!gtod_reduce(td))
1901                 fio_gettime(&icd->time, NULL);
1902
1903         icd->nr = nr;
1904
1905         icd->error = 0;
1906         for (ddir = DDIR_READ; ddir < DDIR_RWDIR_CNT; ddir++)
1907                 icd->bytes_done[ddir] = 0;
1908 }
1909
1910 static void ios_completed(struct thread_data *td,
1911                           struct io_completion_data *icd)
1912 {
1913         struct io_u *io_u;
1914         int i;
1915
1916         for (i = 0; i < icd->nr; i++) {
1917                 io_u = td->io_ops->event(td, i);
1918
1919                 io_completed(td, &io_u, icd);
1920
1921                 if (io_u)
1922                         put_io_u(td, io_u);
1923         }
1924 }
1925
1926 /*
1927  * Complete a single io_u for the sync engines.
1928  */
1929 int io_u_sync_complete(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
1930 {
1931         struct io_completion_data icd;
1932         int ddir;
1933
1934         init_icd(td, &icd, 1);
1935         io_completed(td, &io_u, &icd);
1936
1937         if (io_u)
1938                 put_io_u(td, io_u);
1939
1940         if (icd.error) {
1941                 td_verror(td, icd.error, "io_u_sync_complete");
1942                 return -1;
1943         }
1944
1945         for (ddir = DDIR_READ; ddir < DDIR_RWDIR_CNT; ddir++)
1946                 td->bytes_done[ddir] += icd.bytes_done[ddir];
1947
1948         return 0;
1949 }
1950
1951 /*
1952  * Called to complete min_events number of io for the async engines.
1953  */
1954 int io_u_queued_complete(struct thread_data *td, int min_evts)
1955 {
1956         struct io_completion_data icd;
1957         struct timespec *tvp = NULL;
1958         int ret, ddir;
1959         struct timespec ts = { .tv_sec = 0, .tv_nsec = 0, };
1960
1961         dprint(FD_IO, "io_u_queued_completed: min=%d\n", min_evts);
1962
1963         if (!min_evts)
1964                 tvp = &ts;
1965         else if (min_evts > td->cur_depth)
1966                 min_evts = td->cur_depth;
1967
1968         /* No worries, td_io_getevents fixes min and max if they are
1969          * set incorrectly */
1970         ret = td_io_getevents(td, min_evts, td->o.iodepth_batch_complete_max, tvp);
1971         if (ret < 0) {
1972                 td_verror(td, -ret, "td_io_getevents");
1973                 return ret;
1974         } else if (!ret)
1975                 return ret;
1976
1977         init_icd(td, &icd, ret);
1978         ios_completed(td, &icd);
1979         if (icd.error) {
1980                 td_verror(td, icd.error, "io_u_queued_complete");
1981                 return -1;
1982         }
1983
1984         for (ddir = DDIR_READ; ddir < DDIR_RWDIR_CNT; ddir++)
1985                 td->bytes_done[ddir] += icd.bytes_done[ddir];
1986
1987         return ret;
1988 }
1989
1990 /*
1991  * Call when io_u is really queued, to update the submission latency.
1992  */
1993 void io_u_queued(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
1994 {
1995         if (!td->o.disable_slat) {
1996                 unsigned long slat_time;
1997
1998                 slat_time = utime_since(&io_u->start_time, &io_u->issue_time);
1999
2000                 if (td->parent)
2001                         td = td->parent;
2002
2003                 add_slat_sample(td, io_u->ddir, slat_time, io_u->xfer_buflen,
2004                                 io_u->offset);
2005         }
2006 }
2007
2008 /*
2009  * See if we should reuse the last seed, if dedupe is enabled
2010  */
2011 static struct frand_state *get_buf_state(struct thread_data *td)
2012 {
2013         unsigned int v;
2014
2015         if (!td->o.dedupe_percentage)
2016                 return &td->buf_state;
2017         else if (td->o.dedupe_percentage == 100) {
2018                 frand_copy(&td->buf_state_prev, &td->buf_state);
2019                 return &td->buf_state;
2020         }
2021
2022         v = rand32_between(&td->dedupe_state, 1, 100);
2023
2024         if (v <= td->o.dedupe_percentage)
2025                 return &td->buf_state_prev;
2026
2027         return &td->buf_state;
2028 }
2029
2030 static void save_buf_state(struct thread_data *td, struct frand_state *rs)
2031 {
2032         if (td->o.dedupe_percentage == 100)
2033                 frand_copy(rs, &td->buf_state_prev);
2034         else if (rs == &td->buf_state)
2035                 frand_copy(&td->buf_state_prev, rs);
2036 }
2037
2038 void fill_io_buffer(struct thread_data *td, void *buf, unsigned int min_write,
2039                     unsigned int max_bs)
2040 {
2041         struct thread_options *o = &td->o;
2042
2043         if (o->compress_percentage || o->dedupe_percentage) {
2044                 unsigned int perc = td->o.compress_percentage;
2045                 struct frand_state *rs;
2046                 unsigned int left = max_bs;
2047                 unsigned int this_write;
2048
2049                 do {
2050                         rs = get_buf_state(td);
2051
2052                         min_write = min(min_write, left);
2053
2054                         if (perc) {
2055                                 this_write = min_not_zero(min_write,
2056                                                         td->o.compress_chunk);
2057
2058                                 fill_random_buf_percentage(rs, buf, perc,
2059                                         this_write, this_write,
2060                                         o->buffer_pattern,
2061                                         o->buffer_pattern_bytes);
2062                         } else {
2063                                 fill_random_buf(rs, buf, min_write);
2064                                 this_write = min_write;
2065                         }
2066
2067                         buf += this_write;
2068                         left -= this_write;
2069                         save_buf_state(td, rs);
2070                 } while (left);
2071         } else if (o->buffer_pattern_bytes)
2072                 fill_buffer_pattern(td, buf, max_bs);
2073         else if (o->zero_buffers)
2074                 memset(buf, 0, max_bs);
2075         else
2076                 fill_random_buf(get_buf_state(td), buf, max_bs);
2077 }
2078
2079 /*
2080  * "randomly" fill the buffer contents
2081  */
2082 void io_u_fill_buffer(struct thread_data *td, struct io_u *io_u,
2083                       unsigned int min_write, unsigned int max_bs)
2084 {
2085         io_u->buf_filled_len = 0;
2086         fill_io_buffer(td, io_u->buf, min_write, max_bs);
2087 }