Merge branch 'master' of https://github.com/yashi/fio
[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 timespec 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.min_bs[io_u->ddir];
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          * -> not for now since there is code assuming it could go either.
66          */
67         max_size = f->io_size;
68         if (max_size > f->real_file_size)
69                 max_size = f->real_file_size;
70
71         if (td->o.zone_range)
72                 max_size = td->o.zone_range;
73
74         if (td->o.min_bs[ddir] > td->o.ba[ddir])
75                 max_size -= td->o.min_bs[ddir] - td->o.ba[ddir];
76
77         max_blocks = max_size / (uint64_t) td->o.ba[ddir];
78         if (!max_blocks)
79                 return 0;
80
81         return max_blocks;
82 }
83
84 struct rand_off {
85         struct flist_head list;
86         uint64_t off;
87 };
88
89 static int __get_next_rand_offset(struct thread_data *td, struct fio_file *f,
90                                   enum fio_ddir ddir, uint64_t *b,
91                                   uint64_t lastb)
92 {
93         uint64_t r;
94
95         if (td->o.random_generator == FIO_RAND_GEN_TAUSWORTHE ||
96             td->o.random_generator == FIO_RAND_GEN_TAUSWORTHE64) {
97
98                 r = __rand(&td->random_state);
99
100                 dprint(FD_RANDOM, "off rand %llu\n", (unsigned long long) r);
101
102                 *b = lastb * (r / (rand_max(&td->random_state) + 1.0));
103         } else {
104                 uint64_t off = 0;
105
106                 assert(fio_file_lfsr(f));
107
108                 if (lfsr_next(&f->lfsr, &off))
109                         return 1;
110
111                 *b = off;
112         }
113
114         /*
115          * if we are not maintaining a random map, we are done.
116          */
117         if (!file_randommap(td, f))
118                 goto ret;
119
120         /*
121          * calculate map offset and check if it's free
122          */
123         if (random_map_free(f, *b))
124                 goto ret;
125
126         dprint(FD_RANDOM, "get_next_rand_offset: offset %llu busy\n",
127                                                 (unsigned long long) *b);
128
129         *b = axmap_next_free(f->io_axmap, *b);
130         if (*b == (uint64_t) -1ULL)
131                 return 1;
132 ret:
133         return 0;
134 }
135
136 static int __get_next_rand_offset_zipf(struct thread_data *td,
137                                        struct fio_file *f, enum fio_ddir ddir,
138                                        uint64_t *b)
139 {
140         *b = zipf_next(&f->zipf);
141         return 0;
142 }
143
144 static int __get_next_rand_offset_pareto(struct thread_data *td,
145                                          struct fio_file *f, enum fio_ddir ddir,
146                                          uint64_t *b)
147 {
148         *b = pareto_next(&f->zipf);
149         return 0;
150 }
151
152 static int __get_next_rand_offset_gauss(struct thread_data *td,
153                                         struct fio_file *f, enum fio_ddir ddir,
154                                         uint64_t *b)
155 {
156         *b = gauss_next(&f->gauss);
157         return 0;
158 }
159
160 static int __get_next_rand_offset_zoned_abs(struct thread_data *td,
161                                             struct fio_file *f,
162                                             enum fio_ddir ddir, uint64_t *b)
163 {
164         struct zone_split_index *zsi;
165         uint64_t lastb, send, stotal;
166         static int warned;
167         unsigned int v;
168
169         lastb = last_block(td, f, ddir);
170         if (!lastb)
171                 return 1;
172
173         if (!td->o.zone_split_nr[ddir]) {
174 bail:
175                 return __get_next_rand_offset(td, f, ddir, b, lastb);
176         }
177
178         /*
179          * Generate a value, v, between 1 and 100, both inclusive
180          */
181         v = rand32_between(&td->zone_state, 1, 100);
182
183         /*
184          * Find our generated table. 'send' is the end block of this zone,
185          * 'stotal' is our start offset.
186          */
187         zsi = &td->zone_state_index[ddir][v - 1];
188         stotal = zsi->size_prev / td->o.ba[ddir];
189         send = zsi->size / td->o.ba[ddir];
190
191         /*
192          * Should never happen
193          */
194         if (send == -1U) {
195                 if (!warned) {
196                         log_err("fio: bug in zoned generation\n");
197                         warned = 1;
198                 }
199                 goto bail;
200         } else if (send > lastb) {
201                 /*
202                  * This happens if the user specifies ranges that exceed
203                  * the file/device size. We can't handle that gracefully,
204                  * so error and exit.
205                  */
206                 log_err("fio: zoned_abs sizes exceed file size\n");
207                 return 1;
208         }
209
210         /*
211          * Generate index from 0..send-stotal
212          */
213         if (__get_next_rand_offset(td, f, ddir, b, send - stotal) == 1)
214                 return 1;
215
216         *b += stotal;
217         return 0;
218 }
219
220 static int __get_next_rand_offset_zoned(struct thread_data *td,
221                                         struct fio_file *f, enum fio_ddir ddir,
222                                         uint64_t *b)
223 {
224         unsigned int v, send, stotal;
225         uint64_t offset, lastb;
226         static int warned;
227         struct zone_split_index *zsi;
228
229         lastb = last_block(td, f, ddir);
230         if (!lastb)
231                 return 1;
232
233         if (!td->o.zone_split_nr[ddir]) {
234 bail:
235                 return __get_next_rand_offset(td, f, ddir, b, lastb);
236         }
237
238         /*
239          * Generate a value, v, between 1 and 100, both inclusive
240          */
241         v = rand32_between(&td->zone_state, 1, 100);
242
243         zsi = &td->zone_state_index[ddir][v - 1];
244         stotal = zsi->size_perc_prev;
245         send = zsi->size_perc;
246
247         /*
248          * Should never happen
249          */
250         if (send == -1U) {
251                 if (!warned) {
252                         log_err("fio: bug in zoned generation\n");
253                         warned = 1;
254                 }
255                 goto bail;
256         }
257
258         /*
259          * 'send' is some percentage below or equal to 100 that
260          * marks the end of the current IO range. 'stotal' marks
261          * the start, in percent.
262          */
263         if (stotal)
264                 offset = stotal * lastb / 100ULL;
265         else
266                 offset = 0;
267
268         lastb = lastb * (send - stotal) / 100ULL;
269
270         /*
271          * Generate index from 0..send-of-lastb
272          */
273         if (__get_next_rand_offset(td, f, ddir, b, lastb) == 1)
274                 return 1;
275
276         /*
277          * Add our start offset, if any
278          */
279         if (offset)
280                 *b += offset;
281
282         return 0;
283 }
284
285 static int flist_cmp(void *data, struct flist_head *a, struct flist_head *b)
286 {
287         struct rand_off *r1 = flist_entry(a, struct rand_off, list);
288         struct rand_off *r2 = flist_entry(b, struct rand_off, list);
289
290         return r1->off - r2->off;
291 }
292
293 static int get_off_from_method(struct thread_data *td, struct fio_file *f,
294                                enum fio_ddir ddir, uint64_t *b)
295 {
296         if (td->o.random_distribution == FIO_RAND_DIST_RANDOM) {
297                 uint64_t lastb;
298
299                 lastb = last_block(td, f, ddir);
300                 if (!lastb)
301                         return 1;
302
303                 return __get_next_rand_offset(td, f, ddir, b, lastb);
304         } else if (td->o.random_distribution == FIO_RAND_DIST_ZIPF)
305                 return __get_next_rand_offset_zipf(td, f, ddir, b);
306         else if (td->o.random_distribution == FIO_RAND_DIST_PARETO)
307                 return __get_next_rand_offset_pareto(td, f, ddir, b);
308         else if (td->o.random_distribution == FIO_RAND_DIST_GAUSS)
309                 return __get_next_rand_offset_gauss(td, f, ddir, b);
310         else if (td->o.random_distribution == FIO_RAND_DIST_ZONED)
311                 return __get_next_rand_offset_zoned(td, f, ddir, b);
312         else if (td->o.random_distribution == FIO_RAND_DIST_ZONED_ABS)
313                 return __get_next_rand_offset_zoned_abs(td, f, ddir, b);
314
315         log_err("fio: unknown random distribution: %d\n", td->o.random_distribution);
316         return 1;
317 }
318
319 /*
320  * Sort the reads for a verify phase in batches of verifysort_nr, if
321  * specified.
322  */
323 static inline bool should_sort_io(struct thread_data *td)
324 {
325         if (!td->o.verifysort_nr || !td->o.do_verify)
326                 return false;
327         if (!td_random(td))
328                 return false;
329         if (td->runstate != TD_VERIFYING)
330                 return false;
331         if (td->o.random_generator == FIO_RAND_GEN_TAUSWORTHE ||
332             td->o.random_generator == FIO_RAND_GEN_TAUSWORTHE64)
333                 return false;
334
335         return true;
336 }
337
338 static bool should_do_random(struct thread_data *td, enum fio_ddir ddir)
339 {
340         unsigned int v;
341
342         if (td->o.perc_rand[ddir] == 100)
343                 return true;
344
345         v = rand32_between(&td->seq_rand_state[ddir], 1, 100);
346
347         return v <= td->o.perc_rand[ddir];
348 }
349
350 static int get_next_rand_offset(struct thread_data *td, struct fio_file *f,
351                                 enum fio_ddir ddir, uint64_t *b)
352 {
353         struct rand_off *r;
354         int i, ret = 1;
355
356         if (!should_sort_io(td))
357                 return get_off_from_method(td, f, ddir, b);
358
359         if (!flist_empty(&td->next_rand_list)) {
360 fetch:
361                 r = flist_first_entry(&td->next_rand_list, struct rand_off, list);
362                 flist_del(&r->list);
363                 *b = r->off;
364                 free(r);
365                 return 0;
366         }
367
368         for (i = 0; i < td->o.verifysort_nr; i++) {
369                 r = malloc(sizeof(*r));
370
371                 ret = get_off_from_method(td, f, ddir, &r->off);
372                 if (ret) {
373                         free(r);
374                         break;
375                 }
376
377                 flist_add(&r->list, &td->next_rand_list);
378         }
379
380         if (ret && !i)
381                 return ret;
382
383         assert(!flist_empty(&td->next_rand_list));
384         flist_sort(NULL, &td->next_rand_list, flist_cmp);
385         goto fetch;
386 }
387
388 static void loop_cache_invalidate(struct thread_data *td, struct fio_file *f)
389 {
390         struct thread_options *o = &td->o;
391
392         if (o->invalidate_cache && !o->odirect) {
393                 int fio_unused ret;
394
395                 ret = file_invalidate_cache(td, f);
396         }
397 }
398
399 static int get_next_rand_block(struct thread_data *td, struct fio_file *f,
400                                enum fio_ddir ddir, uint64_t *b)
401 {
402         if (!get_next_rand_offset(td, f, ddir, b))
403                 return 0;
404
405         if (td->o.time_based ||
406             (td->o.file_service_type & __FIO_FSERVICE_NONUNIFORM)) {
407                 fio_file_reset(td, f);
408                 if (!get_next_rand_offset(td, f, ddir, b))
409                         return 0;
410                 loop_cache_invalidate(td, f);
411         }
412
413         dprint(FD_IO, "%s: rand offset failed, last=%llu, size=%llu\n",
414                         f->file_name, (unsigned long long) f->last_pos[ddir],
415                         (unsigned long long) f->real_file_size);
416         return 1;
417 }
418
419 static int get_next_seq_offset(struct thread_data *td, struct fio_file *f,
420                                enum fio_ddir ddir, uint64_t *offset)
421 {
422         struct thread_options *o = &td->o;
423
424         assert(ddir_rw(ddir));
425
426         /*
427          * If we reach the end for a time based run, reset us back to 0
428          * and invalidate the cache, if we need to.
429          */
430         if (f->last_pos[ddir] >= f->io_size + get_start_offset(td, f) &&
431             o->time_based) {
432                 f->last_pos[ddir] = f->file_offset;
433                 loop_cache_invalidate(td, f);
434         }
435
436         if (f->last_pos[ddir] < f->real_file_size) {
437                 uint64_t pos;
438
439                 if (f->last_pos[ddir] == f->file_offset && o->ddir_seq_add < 0) {
440                         if (f->real_file_size > f->io_size)
441                                 f->last_pos[ddir] = f->io_size;
442                         else
443                                 f->last_pos[ddir] = f->real_file_size;
444                 }
445
446                 pos = f->last_pos[ddir] - f->file_offset;
447                 if (pos && o->ddir_seq_add) {
448                         pos += o->ddir_seq_add;
449
450                         /*
451                          * If we reach beyond the end of the file
452                          * with holed IO, wrap around to the
453                          * beginning again. If we're doing backwards IO,
454                          * wrap to the end.
455                          */
456                         if (pos >= f->real_file_size) {
457                                 if (o->ddir_seq_add > 0)
458                                         pos = f->file_offset;
459                                 else {
460                                         if (f->real_file_size > f->io_size)
461                                                 pos = f->io_size;
462                                         else
463                                                 pos = f->real_file_size;
464
465                                         pos += o->ddir_seq_add;
466                                 }
467                         }
468                 }
469
470                 *offset = pos;
471                 return 0;
472         }
473
474         return 1;
475 }
476
477 static int get_next_block(struct thread_data *td, struct io_u *io_u,
478                           enum fio_ddir ddir, int rw_seq,
479                           unsigned int *is_random)
480 {
481         struct fio_file *f = io_u->file;
482         uint64_t b, offset;
483         int ret;
484
485         assert(ddir_rw(ddir));
486
487         b = offset = -1ULL;
488
489         if (rw_seq) {
490                 if (td_random(td)) {
491                         if (should_do_random(td, ddir)) {
492                                 ret = get_next_rand_block(td, f, ddir, &b);
493                                 *is_random = 1;
494                         } else {
495                                 *is_random = 0;
496                                 io_u_set(td, io_u, IO_U_F_BUSY_OK);
497                                 ret = get_next_seq_offset(td, f, ddir, &offset);
498                                 if (ret)
499                                         ret = get_next_rand_block(td, f, ddir, &b);
500                         }
501                 } else {
502                         *is_random = 0;
503                         ret = get_next_seq_offset(td, f, ddir, &offset);
504                 }
505         } else {
506                 io_u_set(td, io_u, IO_U_F_BUSY_OK);
507                 *is_random = 0;
508
509                 if (td->o.rw_seq == RW_SEQ_SEQ) {
510                         ret = get_next_seq_offset(td, f, ddir, &offset);
511                         if (ret) {
512                                 ret = get_next_rand_block(td, f, ddir, &b);
513                                 *is_random = 0;
514                         }
515                 } else if (td->o.rw_seq == RW_SEQ_IDENT) {
516                         if (f->last_start[ddir] != -1ULL)
517                                 offset = f->last_start[ddir] - f->file_offset;
518                         else
519                                 offset = 0;
520                         ret = 0;
521                 } else {
522                         log_err("fio: unknown rw_seq=%d\n", td->o.rw_seq);
523                         ret = 1;
524                 }
525         }
526
527         if (!ret) {
528                 if (offset != -1ULL)
529                         io_u->offset = offset;
530                 else if (b != -1ULL)
531                         io_u->offset = b * td->o.ba[ddir];
532                 else {
533                         log_err("fio: bug in offset generation: offset=%llu, b=%llu\n", (unsigned long long) offset, (unsigned long long) b);
534                         ret = 1;
535                 }
536         }
537
538         return ret;
539 }
540
541 /*
542  * For random io, generate a random new block and see if it's used. Repeat
543  * until we find a free one. For sequential io, just return the end of
544  * the last io issued.
545  */
546 static int __get_next_offset(struct thread_data *td, struct io_u *io_u,
547                              unsigned int *is_random)
548 {
549         struct fio_file *f = io_u->file;
550         enum fio_ddir ddir = io_u->ddir;
551         int rw_seq_hit = 0;
552
553         assert(ddir_rw(ddir));
554
555         if (td->o.ddir_seq_nr && !--td->ddir_seq_nr) {
556                 rw_seq_hit = 1;
557                 td->ddir_seq_nr = td->o.ddir_seq_nr;
558         }
559
560         if (get_next_block(td, io_u, ddir, rw_seq_hit, is_random))
561                 return 1;
562
563         if (io_u->offset >= f->io_size) {
564                 dprint(FD_IO, "get_next_offset: offset %llu >= io_size %llu\n",
565                                         (unsigned long long) io_u->offset,
566                                         (unsigned long long) f->io_size);
567                 return 1;
568         }
569
570         io_u->offset += f->file_offset;
571         if (io_u->offset >= f->real_file_size) {
572                 dprint(FD_IO, "get_next_offset: offset %llu >= size %llu\n",
573                                         (unsigned long long) io_u->offset,
574                                         (unsigned long long) f->real_file_size);
575                 return 1;
576         }
577
578         return 0;
579 }
580
581 static int get_next_offset(struct thread_data *td, struct io_u *io_u,
582                            unsigned int *is_random)
583 {
584         if (td->flags & TD_F_PROFILE_OPS) {
585                 struct prof_io_ops *ops = &td->prof_io_ops;
586
587                 if (ops->fill_io_u_off)
588                         return ops->fill_io_u_off(td, io_u, is_random);
589         }
590
591         return __get_next_offset(td, io_u, is_random);
592 }
593
594 static inline bool io_u_fits(struct thread_data *td, struct io_u *io_u,
595                              unsigned int buflen)
596 {
597         struct fio_file *f = io_u->file;
598
599         return io_u->offset + buflen <= f->io_size + get_start_offset(td, f);
600 }
601
602 static unsigned int __get_next_buflen(struct thread_data *td, struct io_u *io_u,
603                                       unsigned int is_random)
604 {
605         int ddir = io_u->ddir;
606         unsigned int buflen = 0;
607         unsigned int minbs, maxbs;
608         uint64_t frand_max, r;
609         bool power_2;
610
611         assert(ddir_rw(ddir));
612
613         if (td->o.bs_is_seq_rand)
614                 ddir = is_random ? DDIR_WRITE: DDIR_READ;
615
616         minbs = td->o.min_bs[ddir];
617         maxbs = td->o.max_bs[ddir];
618
619         if (minbs == maxbs)
620                 return minbs;
621
622         /*
623          * If we can't satisfy the min block size from here, then fail
624          */
625         if (!io_u_fits(td, io_u, minbs))
626                 return 0;
627
628         frand_max = rand_max(&td->bsrange_state[ddir]);
629         do {
630                 r = __rand(&td->bsrange_state[ddir]);
631
632                 if (!td->o.bssplit_nr[ddir]) {
633                         buflen = 1 + (unsigned int) ((double) maxbs *
634                                         (r / (frand_max + 1.0)));
635                         if (buflen < minbs)
636                                 buflen = minbs;
637                 } else {
638                         long long perc = 0;
639                         unsigned int i;
640
641                         for (i = 0; i < td->o.bssplit_nr[ddir]; i++) {
642                                 struct bssplit *bsp = &td->o.bssplit[ddir][i];
643
644                                 buflen = bsp->bs;
645                                 perc += bsp->perc;
646                                 if (!perc)
647                                         break;
648                                 if ((r / perc <= frand_max / 100ULL) &&
649                                     io_u_fits(td, io_u, buflen))
650                                         break;
651                         }
652                 }
653
654                 power_2 = is_power_of_2(minbs);
655                 if (!td->o.bs_unaligned && power_2)
656                         buflen &= ~(minbs - 1);
657                 else if (!td->o.bs_unaligned && !power_2) 
658                         buflen -= buflen % minbs; 
659         } while (!io_u_fits(td, io_u, buflen));
660
661         return buflen;
662 }
663
664 static unsigned int get_next_buflen(struct thread_data *td, struct io_u *io_u,
665                                     unsigned int is_random)
666 {
667         if (td->flags & TD_F_PROFILE_OPS) {
668                 struct prof_io_ops *ops = &td->prof_io_ops;
669
670                 if (ops->fill_io_u_size)
671                         return ops->fill_io_u_size(td, io_u, is_random);
672         }
673
674         return __get_next_buflen(td, io_u, is_random);
675 }
676
677 static void set_rwmix_bytes(struct thread_data *td)
678 {
679         unsigned int diff;
680
681         /*
682          * we do time or byte based switch. this is needed because
683          * buffered writes may issue a lot quicker than they complete,
684          * whereas reads do not.
685          */
686         diff = td->o.rwmix[td->rwmix_ddir ^ 1];
687         td->rwmix_issues = (td->io_issues[td->rwmix_ddir] * diff) / 100;
688 }
689
690 static inline enum fio_ddir get_rand_ddir(struct thread_data *td)
691 {
692         unsigned int v;
693
694         v = rand32_between(&td->rwmix_state, 1, 100);
695
696         if (v <= td->o.rwmix[DDIR_READ])
697                 return DDIR_READ;
698
699         return DDIR_WRITE;
700 }
701
702 int io_u_quiesce(struct thread_data *td)
703 {
704         int completed = 0;
705
706         /*
707          * We are going to sleep, ensure that we flush anything pending as
708          * not to skew our latency numbers.
709          *
710          * Changed to only monitor 'in flight' requests here instead of the
711          * td->cur_depth, b/c td->cur_depth does not accurately represent
712          * io's that have been actually submitted to an async engine,
713          * and cur_depth is meaningless for sync engines.
714          */
715         if (td->io_u_queued || td->cur_depth) {
716                 int fio_unused ret;
717
718                 ret = td_io_commit(td);
719         }
720
721         while (td->io_u_in_flight) {
722                 int ret;
723
724                 ret = io_u_queued_complete(td, 1);
725                 if (ret > 0)
726                         completed += ret;
727         }
728
729         if (td->flags & TD_F_REGROW_LOGS)
730                 regrow_logs(td);
731
732         return completed;
733 }
734
735 static enum fio_ddir rate_ddir(struct thread_data *td, enum fio_ddir ddir)
736 {
737         enum fio_ddir odir = ddir ^ 1;
738         uint64_t usec;
739         uint64_t now;
740
741         assert(ddir_rw(ddir));
742         now = utime_since_now(&td->start);
743
744         /*
745          * if rate_next_io_time is in the past, need to catch up to rate
746          */
747         if (td->rate_next_io_time[ddir] <= now)
748                 return ddir;
749
750         /*
751          * We are ahead of rate in this direction. See if we
752          * should switch.
753          */
754         if (td_rw(td) && td->o.rwmix[odir]) {
755                 /*
756                  * Other direction is behind rate, switch
757                  */
758                 if (td->rate_next_io_time[odir] <= now)
759                         return odir;
760
761                 /*
762                  * Both directions are ahead of rate. sleep the min,
763                  * switch if necessary
764                  */
765                 if (td->rate_next_io_time[ddir] <=
766                     td->rate_next_io_time[odir]) {
767                         usec = td->rate_next_io_time[ddir] - now;
768                 } else {
769                         usec = td->rate_next_io_time[odir] - now;
770                         ddir = odir;
771                 }
772         } else
773                 usec = td->rate_next_io_time[ddir] - now;
774
775         if (td->o.io_submit_mode == IO_MODE_INLINE)
776                 io_u_quiesce(td);
777
778         usec_sleep(td, usec);
779         return ddir;
780 }
781
782 /*
783  * Return the data direction for the next io_u. If the job is a
784  * mixed read/write workload, check the rwmix cycle and switch if
785  * necessary.
786  */
787 static enum fio_ddir get_rw_ddir(struct thread_data *td)
788 {
789         enum fio_ddir ddir;
790
791         /*
792          * See if it's time to fsync/fdatasync/sync_file_range first,
793          * and if not then move on to check regular I/Os.
794          */
795         if (should_fsync(td)) {
796                 if (td->o.fsync_blocks && td->io_issues[DDIR_WRITE] &&
797                     !(td->io_issues[DDIR_WRITE] % td->o.fsync_blocks))
798                         return DDIR_SYNC;
799
800                 if (td->o.fdatasync_blocks && td->io_issues[DDIR_WRITE] &&
801                     !(td->io_issues[DDIR_WRITE] % td->o.fdatasync_blocks))
802                         return DDIR_DATASYNC;
803
804                 if (td->sync_file_range_nr && td->io_issues[DDIR_WRITE] &&
805                     !(td->io_issues[DDIR_WRITE] % td->sync_file_range_nr))
806                         return DDIR_SYNC_FILE_RANGE;
807         }
808
809         if (td_rw(td)) {
810                 /*
811                  * Check if it's time to seed a new data direction.
812                  */
813                 if (td->io_issues[td->rwmix_ddir] >= td->rwmix_issues) {
814                         /*
815                          * Put a top limit on how many bytes we do for
816                          * one data direction, to avoid overflowing the
817                          * ranges too much
818                          */
819                         ddir = get_rand_ddir(td);
820
821                         if (ddir != td->rwmix_ddir)
822                                 set_rwmix_bytes(td);
823
824                         td->rwmix_ddir = ddir;
825                 }
826                 ddir = td->rwmix_ddir;
827         } else if (td_read(td))
828                 ddir = DDIR_READ;
829         else if (td_write(td))
830                 ddir = DDIR_WRITE;
831         else if (td_trim(td))
832                 ddir = DDIR_TRIM;
833         else
834                 ddir = DDIR_INVAL;
835
836         td->rwmix_ddir = rate_ddir(td, ddir);
837         return td->rwmix_ddir;
838 }
839
840 static void set_rw_ddir(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
841 {
842         enum fio_ddir ddir = get_rw_ddir(td);
843
844         if (td_trimwrite(td)) {
845                 struct fio_file *f = io_u->file;
846                 if (f->last_pos[DDIR_WRITE] == f->last_pos[DDIR_TRIM])
847                         ddir = DDIR_TRIM;
848                 else
849                         ddir = DDIR_WRITE;
850         }
851
852         io_u->ddir = io_u->acct_ddir = ddir;
853
854         if (io_u->ddir == DDIR_WRITE && td_ioengine_flagged(td, FIO_BARRIER) &&
855             td->o.barrier_blocks &&
856            !(td->io_issues[DDIR_WRITE] % td->o.barrier_blocks) &&
857              td->io_issues[DDIR_WRITE])
858                 io_u_set(td, io_u, IO_U_F_BARRIER);
859 }
860
861 void put_file_log(struct thread_data *td, struct fio_file *f)
862 {
863         unsigned int ret = put_file(td, f);
864
865         if (ret)
866                 td_verror(td, ret, "file close");
867 }
868
869 void put_io_u(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
870 {
871         if (td->parent)
872                 td = td->parent;
873
874         td_io_u_lock(td);
875
876         if (io_u->file && !(io_u->flags & IO_U_F_NO_FILE_PUT))
877                 put_file_log(td, io_u->file);
878
879         io_u->file = NULL;
880         io_u_set(td, io_u, IO_U_F_FREE);
881
882         if (io_u->flags & IO_U_F_IN_CUR_DEPTH) {
883                 td->cur_depth--;
884                 assert(!(td->flags & TD_F_CHILD));
885         }
886         io_u_qpush(&td->io_u_freelist, io_u);
887         td_io_u_unlock(td);
888         td_io_u_free_notify(td);
889 }
890
891 void clear_io_u(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
892 {
893         io_u_clear(td, io_u, IO_U_F_FLIGHT);
894         put_io_u(td, io_u);
895 }
896
897 void requeue_io_u(struct thread_data *td, struct io_u **io_u)
898 {
899         struct io_u *__io_u = *io_u;
900         enum fio_ddir ddir = acct_ddir(__io_u);
901
902         dprint(FD_IO, "requeue %p\n", __io_u);
903
904         if (td->parent)
905                 td = td->parent;
906
907         td_io_u_lock(td);
908
909         io_u_set(td, __io_u, IO_U_F_FREE);
910         if ((__io_u->flags & IO_U_F_FLIGHT) && ddir_rw(ddir))
911                 td->io_issues[ddir]--;
912
913         io_u_clear(td, __io_u, IO_U_F_FLIGHT);
914         if (__io_u->flags & IO_U_F_IN_CUR_DEPTH) {
915                 td->cur_depth--;
916                 assert(!(td->flags & TD_F_CHILD));
917         }
918
919         io_u_rpush(&td->io_u_requeues, __io_u);
920         td_io_u_unlock(td);
921         td_io_u_free_notify(td);
922         *io_u = NULL;
923 }
924
925 static int fill_io_u(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
926 {
927         unsigned int is_random;
928
929         if (td_ioengine_flagged(td, FIO_NOIO))
930                 goto out;
931
932         set_rw_ddir(td, io_u);
933
934         /*
935          * fsync() or fdatasync() or trim etc, we are done
936          */
937         if (!ddir_rw(io_u->ddir))
938                 goto out;
939
940         /*
941          * See if it's time to switch to a new zone
942          */
943         if (td->zone_bytes >= td->o.zone_size && td->o.zone_skip) {
944                 struct fio_file *f = io_u->file;
945
946                 td->zone_bytes = 0;
947                 f->file_offset += td->o.zone_range + td->o.zone_skip;
948
949                 /*
950                  * Wrap from the beginning, if we exceed the file size
951                  */
952                 if (f->file_offset >= f->real_file_size)
953                         f->file_offset = f->real_file_size - f->file_offset;
954                 f->last_pos[io_u->ddir] = f->file_offset;
955                 td->io_skip_bytes += td->o.zone_skip;
956         }
957
958         /*
959          * No log, let the seq/rand engine retrieve the next buflen and
960          * position.
961          */
962         if (get_next_offset(td, io_u, &is_random)) {
963                 dprint(FD_IO, "io_u %p, failed getting offset\n", io_u);
964                 return 1;
965         }
966
967         io_u->buflen = get_next_buflen(td, io_u, is_random);
968         if (!io_u->buflen) {
969                 dprint(FD_IO, "io_u %p, failed getting buflen\n", io_u);
970                 return 1;
971         }
972
973         if (io_u->offset + io_u->buflen > io_u->file->real_file_size) {
974                 dprint(FD_IO, "io_u %p, offset + buflen exceeds file size\n",
975                         io_u);
976                 dprint(FD_IO, "  offset=%llu/buflen=%lu > %llu\n",
977                         (unsigned long long) io_u->offset, io_u->buflen,
978                         (unsigned long long) io_u->file->real_file_size);
979                 return 1;
980         }
981
982         /*
983          * mark entry before potentially trimming io_u
984          */
985         if (td_random(td) && file_randommap(td, io_u->file))
986                 mark_random_map(td, io_u);
987
988 out:
989         dprint_io_u(io_u, "fill_io_u");
990         td->zone_bytes += io_u->buflen;
991         return 0;
992 }
993
994 static void __io_u_mark_map(unsigned int *map, unsigned int nr)
995 {
996         int idx = 0;
997
998         switch (nr) {
999         default:
1000                 idx = 6;
1001                 break;
1002         case 33 ... 64:
1003                 idx = 5;
1004                 break;
1005         case 17 ... 32:
1006                 idx = 4;
1007                 break;
1008         case 9 ... 16:
1009                 idx = 3;
1010                 break;
1011         case 5 ... 8:
1012                 idx = 2;
1013                 break;
1014         case 1 ... 4:
1015                 idx = 1;
1016         case 0:
1017                 break;
1018         }
1019
1020         map[idx]++;
1021 }
1022
1023 void io_u_mark_submit(struct thread_data *td, unsigned int nr)
1024 {
1025         __io_u_mark_map(td->ts.io_u_submit, nr);
1026         td->ts.total_submit++;
1027 }
1028
1029 void io_u_mark_complete(struct thread_data *td, unsigned int nr)
1030 {
1031         __io_u_mark_map(td->ts.io_u_complete, nr);
1032         td->ts.total_complete++;
1033 }
1034
1035 void io_u_mark_depth(struct thread_data *td, unsigned int nr)
1036 {
1037         int idx = 0;
1038
1039         switch (td->cur_depth) {
1040         default:
1041                 idx = 6;
1042                 break;
1043         case 32 ... 63:
1044                 idx = 5;
1045                 break;
1046         case 16 ... 31:
1047                 idx = 4;
1048                 break;
1049         case 8 ... 15:
1050                 idx = 3;
1051                 break;
1052         case 4 ... 7:
1053                 idx = 2;
1054                 break;
1055         case 2 ... 3:
1056                 idx = 1;
1057         case 1:
1058                 break;
1059         }
1060
1061         td->ts.io_u_map[idx] += nr;
1062 }
1063
1064 static void io_u_mark_lat_nsec(struct thread_data *td, unsigned long long nsec)
1065 {
1066         int idx = 0;
1067
1068         assert(nsec < 1000);
1069
1070         switch (nsec) {
1071         case 750 ... 999:
1072                 idx = 9;
1073                 break;
1074         case 500 ... 749:
1075                 idx = 8;
1076                 break;
1077         case 250 ... 499:
1078                 idx = 7;
1079                 break;
1080         case 100 ... 249:
1081                 idx = 6;
1082                 break;
1083         case 50 ... 99:
1084                 idx = 5;
1085                 break;
1086         case 20 ... 49:
1087                 idx = 4;
1088                 break;
1089         case 10 ... 19:
1090                 idx = 3;
1091                 break;
1092         case 4 ... 9:
1093                 idx = 2;
1094                 break;
1095         case 2 ... 3:
1096                 idx = 1;
1097         case 0 ... 1:
1098                 break;
1099         }
1100
1101         assert(idx < FIO_IO_U_LAT_N_NR);
1102         td->ts.io_u_lat_n[idx]++;
1103 }
1104
1105 static void io_u_mark_lat_usec(struct thread_data *td, unsigned long long usec)
1106 {
1107         int idx = 0;
1108
1109         assert(usec < 1000 && usec >= 1);
1110
1111         switch (usec) {
1112         case 750 ... 999:
1113                 idx = 9;
1114                 break;
1115         case 500 ... 749:
1116                 idx = 8;
1117                 break;
1118         case 250 ... 499:
1119                 idx = 7;
1120                 break;
1121         case 100 ... 249:
1122                 idx = 6;
1123                 break;
1124         case 50 ... 99:
1125                 idx = 5;
1126                 break;
1127         case 20 ... 49:
1128                 idx = 4;
1129                 break;
1130         case 10 ... 19:
1131                 idx = 3;
1132                 break;
1133         case 4 ... 9:
1134                 idx = 2;
1135                 break;
1136         case 2 ... 3:
1137                 idx = 1;
1138         case 0 ... 1:
1139                 break;
1140         }
1141
1142         assert(idx < FIO_IO_U_LAT_U_NR);
1143         td->ts.io_u_lat_u[idx]++;
1144 }
1145
1146 static void io_u_mark_lat_msec(struct thread_data *td, unsigned long long msec)
1147 {
1148         int idx = 0;
1149
1150         assert(msec >= 1);
1151
1152         switch (msec) {
1153         default:
1154                 idx = 11;
1155                 break;
1156         case 1000 ... 1999:
1157                 idx = 10;
1158                 break;
1159         case 750 ... 999:
1160                 idx = 9;
1161                 break;
1162         case 500 ... 749:
1163                 idx = 8;
1164                 break;
1165         case 250 ... 499:
1166                 idx = 7;
1167                 break;
1168         case 100 ... 249:
1169                 idx = 6;
1170                 break;
1171         case 50 ... 99:
1172                 idx = 5;
1173                 break;
1174         case 20 ... 49:
1175                 idx = 4;
1176                 break;
1177         case 10 ... 19:
1178                 idx = 3;
1179                 break;
1180         case 4 ... 9:
1181                 idx = 2;
1182                 break;
1183         case 2 ... 3:
1184                 idx = 1;
1185         case 0 ... 1:
1186                 break;
1187         }
1188
1189         assert(idx < FIO_IO_U_LAT_M_NR);
1190         td->ts.io_u_lat_m[idx]++;
1191 }
1192
1193 static void io_u_mark_latency(struct thread_data *td, unsigned long long nsec)
1194 {
1195         if (nsec < 1000)
1196                 io_u_mark_lat_nsec(td, nsec);
1197         else if (nsec < 1000000)
1198                 io_u_mark_lat_usec(td, nsec / 1000);
1199         else
1200                 io_u_mark_lat_msec(td, nsec / 1000000);
1201 }
1202
1203 static unsigned int __get_next_fileno_rand(struct thread_data *td)
1204 {
1205         unsigned long fileno;
1206
1207         if (td->o.file_service_type == FIO_FSERVICE_RANDOM) {
1208                 uint64_t frand_max = rand_max(&td->next_file_state);
1209                 unsigned long r;
1210
1211                 r = __rand(&td->next_file_state);
1212                 return (unsigned int) ((double) td->o.nr_files
1213                                 * (r / (frand_max + 1.0)));
1214         }
1215
1216         if (td->o.file_service_type == FIO_FSERVICE_ZIPF)
1217                 fileno = zipf_next(&td->next_file_zipf);
1218         else if (td->o.file_service_type == FIO_FSERVICE_PARETO)
1219                 fileno = pareto_next(&td->next_file_zipf);
1220         else if (td->o.file_service_type == FIO_FSERVICE_GAUSS)
1221                 fileno = gauss_next(&td->next_file_gauss);
1222         else {
1223                 log_err("fio: bad file service type: %d\n", td->o.file_service_type);
1224                 assert(0);
1225                 return 0;
1226         }
1227
1228         return fileno >> FIO_FSERVICE_SHIFT;
1229 }
1230
1231 /*
1232  * Get next file to service by choosing one at random
1233  */
1234 static struct fio_file *get_next_file_rand(struct thread_data *td,
1235                                            enum fio_file_flags goodf,
1236                                            enum fio_file_flags badf)
1237 {
1238         struct fio_file *f;
1239         int fno;
1240
1241         do {
1242                 int opened = 0;
1243
1244                 fno = __get_next_fileno_rand(td);
1245
1246                 f = td->files[fno];
1247                 if (fio_file_done(f))
1248                         continue;
1249
1250                 if (!fio_file_open(f)) {
1251                         int err;
1252
1253                         if (td->nr_open_files >= td->o.open_files)
1254                                 return ERR_PTR(-EBUSY);
1255
1256                         err = td_io_open_file(td, f);
1257                         if (err)
1258                                 continue;
1259                         opened = 1;
1260                 }
1261
1262                 if ((!goodf || (f->flags & goodf)) && !(f->flags & badf)) {
1263                         dprint(FD_FILE, "get_next_file_rand: %p\n", f);
1264                         return f;
1265                 }
1266                 if (opened)
1267                         td_io_close_file(td, f);
1268         } while (1);
1269 }
1270
1271 /*
1272  * Get next file to service by doing round robin between all available ones
1273  */
1274 static struct fio_file *get_next_file_rr(struct thread_data *td, int goodf,
1275                                          int badf)
1276 {
1277         unsigned int old_next_file = td->next_file;
1278         struct fio_file *f;
1279
1280         do {
1281                 int opened = 0;
1282
1283                 f = td->files[td->next_file];
1284
1285                 td->next_file++;
1286                 if (td->next_file >= td->o.nr_files)
1287                         td->next_file = 0;
1288
1289                 dprint(FD_FILE, "trying file %s %x\n", f->file_name, f->flags);
1290                 if (fio_file_done(f)) {
1291                         f = NULL;
1292                         continue;
1293                 }
1294
1295                 if (!fio_file_open(f)) {
1296                         int err;
1297
1298                         if (td->nr_open_files >= td->o.open_files)
1299                                 return ERR_PTR(-EBUSY);
1300
1301                         err = td_io_open_file(td, f);
1302                         if (err) {
1303                                 dprint(FD_FILE, "error %d on open of %s\n",
1304                                         err, f->file_name);
1305                                 f = NULL;
1306                                 continue;
1307                         }
1308                         opened = 1;
1309                 }
1310
1311                 dprint(FD_FILE, "goodf=%x, badf=%x, ff=%x\n", goodf, badf,
1312                                                                 f->flags);
1313                 if ((!goodf || (f->flags & goodf)) && !(f->flags & badf))
1314                         break;
1315
1316                 if (opened)
1317                         td_io_close_file(td, f);
1318
1319                 f = NULL;
1320         } while (td->next_file != old_next_file);
1321
1322         dprint(FD_FILE, "get_next_file_rr: %p\n", f);
1323         return f;
1324 }
1325
1326 static struct fio_file *__get_next_file(struct thread_data *td)
1327 {
1328         struct fio_file *f;
1329
1330         assert(td->o.nr_files <= td->files_index);
1331
1332         if (td->nr_done_files >= td->o.nr_files) {
1333                 dprint(FD_FILE, "get_next_file: nr_open=%d, nr_done=%d,"
1334                                 " nr_files=%d\n", td->nr_open_files,
1335                                                   td->nr_done_files,
1336                                                   td->o.nr_files);
1337                 return NULL;
1338         }
1339
1340         f = td->file_service_file;
1341         if (f && fio_file_open(f) && !fio_file_closing(f)) {
1342                 if (td->o.file_service_type == FIO_FSERVICE_SEQ)
1343                         goto out;
1344                 if (td->file_service_left--)
1345                         goto out;
1346         }
1347
1348         if (td->o.file_service_type == FIO_FSERVICE_RR ||
1349             td->o.file_service_type == FIO_FSERVICE_SEQ)
1350                 f = get_next_file_rr(td, FIO_FILE_open, FIO_FILE_closing);
1351         else
1352                 f = get_next_file_rand(td, FIO_FILE_open, FIO_FILE_closing);
1353
1354         if (IS_ERR(f))
1355                 return f;
1356
1357         td->file_service_file = f;
1358         td->file_service_left = td->file_service_nr - 1;
1359 out:
1360         if (f)
1361                 dprint(FD_FILE, "get_next_file: %p [%s]\n", f, f->file_name);
1362         else
1363                 dprint(FD_FILE, "get_next_file: NULL\n");
1364         return f;
1365 }
1366
1367 static struct fio_file *get_next_file(struct thread_data *td)
1368 {
1369         if (td->flags & TD_F_PROFILE_OPS) {
1370                 struct prof_io_ops *ops = &td->prof_io_ops;
1371
1372                 if (ops->get_next_file)
1373                         return ops->get_next_file(td);
1374         }
1375
1376         return __get_next_file(td);
1377 }
1378
1379 static long set_io_u_file(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
1380 {
1381         struct fio_file *f;
1382
1383         do {
1384                 f = get_next_file(td);
1385                 if (IS_ERR_OR_NULL(f))
1386                         return PTR_ERR(f);
1387
1388                 io_u->file = f;
1389                 get_file(f);
1390
1391                 if (!fill_io_u(td, io_u))
1392                         break;
1393
1394                 put_file_log(td, f);
1395                 td_io_close_file(td, f);
1396                 io_u->file = NULL;
1397                 if (td->o.file_service_type & __FIO_FSERVICE_NONUNIFORM)
1398                         fio_file_reset(td, f);
1399                 else {
1400                         fio_file_set_done(f);
1401                         td->nr_done_files++;
1402                         dprint(FD_FILE, "%s: is done (%d of %d)\n", f->file_name,
1403                                         td->nr_done_files, td->o.nr_files);
1404                 }
1405         } while (1);
1406
1407         return 0;
1408 }
1409
1410 static void lat_fatal(struct thread_data *td, struct io_completion_data *icd,
1411                       unsigned long long tnsec, unsigned long long max_nsec)
1412 {
1413         if (!td->error)
1414                 log_err("fio: latency of %llu nsec exceeds specified max (%llu nsec)\n", tnsec, max_nsec);
1415         td_verror(td, ETIMEDOUT, "max latency exceeded");
1416         icd->error = ETIMEDOUT;
1417 }
1418
1419 static void lat_new_cycle(struct thread_data *td)
1420 {
1421         fio_gettime(&td->latency_ts, NULL);
1422         td->latency_ios = ddir_rw_sum(td->io_blocks);
1423         td->latency_failed = 0;
1424 }
1425
1426 /*
1427  * We had an IO outside the latency target. Reduce the queue depth. If we
1428  * are at QD=1, then it's time to give up.
1429  */
1430 static bool __lat_target_failed(struct thread_data *td)
1431 {
1432         if (td->latency_qd == 1)
1433                 return true;
1434
1435         td->latency_qd_high = td->latency_qd;
1436
1437         if (td->latency_qd == td->latency_qd_low)
1438                 td->latency_qd_low--;
1439
1440         td->latency_qd = (td->latency_qd + td->latency_qd_low) / 2;
1441
1442         dprint(FD_RATE, "Ramped down: %d %d %d\n", td->latency_qd_low, td->latency_qd, td->latency_qd_high);
1443
1444         /*
1445          * When we ramp QD down, quiesce existing IO to prevent
1446          * a storm of ramp downs due to pending higher depth.
1447          */
1448         io_u_quiesce(td);
1449         lat_new_cycle(td);
1450         return false;
1451 }
1452
1453 static bool lat_target_failed(struct thread_data *td)
1454 {
1455         if (td->o.latency_percentile.u.f == 100.0)
1456                 return __lat_target_failed(td);
1457
1458         td->latency_failed++;
1459         return false;
1460 }
1461
1462 void lat_target_init(struct thread_data *td)
1463 {
1464         td->latency_end_run = 0;
1465
1466         if (td->o.latency_target) {
1467                 dprint(FD_RATE, "Latency target=%llu\n", td->o.latency_target);
1468                 fio_gettime(&td->latency_ts, NULL);
1469                 td->latency_qd = 1;
1470                 td->latency_qd_high = td->o.iodepth;
1471                 td->latency_qd_low = 1;
1472                 td->latency_ios = ddir_rw_sum(td->io_blocks);
1473         } else
1474                 td->latency_qd = td->o.iodepth;
1475 }
1476
1477 void lat_target_reset(struct thread_data *td)
1478 {
1479         if (!td->latency_end_run)
1480                 lat_target_init(td);
1481 }
1482
1483 static void lat_target_success(struct thread_data *td)
1484 {
1485         const unsigned int qd = td->latency_qd;
1486         struct thread_options *o = &td->o;
1487
1488         td->latency_qd_low = td->latency_qd;
1489
1490         /*
1491          * If we haven't failed yet, we double up to a failing value instead
1492          * of bisecting from highest possible queue depth. If we have set
1493          * a limit other than td->o.iodepth, bisect between that.
1494          */
1495         if (td->latency_qd_high != o->iodepth)
1496                 td->latency_qd = (td->latency_qd + td->latency_qd_high) / 2;
1497         else
1498                 td->latency_qd *= 2;
1499
1500         if (td->latency_qd > o->iodepth)
1501                 td->latency_qd = o->iodepth;
1502
1503         dprint(FD_RATE, "Ramped up: %d %d %d\n", td->latency_qd_low, td->latency_qd, td->latency_qd_high);
1504
1505         /*
1506          * Same as last one, we are done. Let it run a latency cycle, so
1507          * we get only the results from the targeted depth.
1508          */
1509         if (td->latency_qd == qd) {
1510                 if (td->latency_end_run) {
1511                         dprint(FD_RATE, "We are done\n");
1512                         td->done = 1;
1513                 } else {
1514                         dprint(FD_RATE, "Quiesce and final run\n");
1515                         io_u_quiesce(td);
1516                         td->latency_end_run = 1;
1517                         reset_all_stats(td);
1518                         reset_io_stats(td);
1519                 }
1520         }
1521
1522         lat_new_cycle(td);
1523 }
1524
1525 /*
1526  * Check if we can bump the queue depth
1527  */
1528 void lat_target_check(struct thread_data *td)
1529 {
1530         uint64_t usec_window;
1531         uint64_t ios;
1532         double success_ios;
1533
1534         usec_window = utime_since_now(&td->latency_ts);
1535         if (usec_window < td->o.latency_window)
1536                 return;
1537
1538         ios = ddir_rw_sum(td->io_blocks) - td->latency_ios;
1539         success_ios = (double) (ios - td->latency_failed) / (double) ios;
1540         success_ios *= 100.0;
1541
1542         dprint(FD_RATE, "Success rate: %.2f%% (target %.2f%%)\n", success_ios, td->o.latency_percentile.u.f);
1543
1544         if (success_ios >= td->o.latency_percentile.u.f)
1545                 lat_target_success(td);
1546         else
1547                 __lat_target_failed(td);
1548 }
1549
1550 /*
1551  * If latency target is enabled, we might be ramping up or down and not
1552  * using the full queue depth available.
1553  */
1554 bool queue_full(const struct thread_data *td)
1555 {
1556         const int qempty = io_u_qempty(&td->io_u_freelist);
1557
1558         if (qempty)
1559                 return true;
1560         if (!td->o.latency_target)
1561                 return false;
1562
1563         return td->cur_depth >= td->latency_qd;
1564 }
1565
1566 struct io_u *__get_io_u(struct thread_data *td)
1567 {
1568         struct io_u *io_u = NULL;
1569
1570         if (td->stop_io)
1571                 return NULL;
1572
1573         td_io_u_lock(td);
1574
1575 again:
1576         if (!io_u_rempty(&td->io_u_requeues))
1577                 io_u = io_u_rpop(&td->io_u_requeues);
1578         else if (!queue_full(td)) {
1579                 io_u = io_u_qpop(&td->io_u_freelist);
1580
1581                 io_u->file = NULL;
1582                 io_u->buflen = 0;
1583                 io_u->resid = 0;
1584                 io_u->end_io = NULL;
1585         }
1586
1587         if (io_u) {
1588                 assert(io_u->flags & IO_U_F_FREE);
1589                 io_u_clear(td, io_u, IO_U_F_FREE | IO_U_F_NO_FILE_PUT |
1590                                  IO_U_F_TRIMMED | IO_U_F_BARRIER |
1591                                  IO_U_F_VER_LIST);
1592
1593                 io_u->error = 0;
1594                 io_u->acct_ddir = -1;
1595                 td->cur_depth++;
1596                 assert(!(td->flags & TD_F_CHILD));
1597                 io_u_set(td, io_u, IO_U_F_IN_CUR_DEPTH);
1598                 io_u->ipo = NULL;
1599         } else if (td_async_processing(td)) {
1600                 /*
1601                  * We ran out, wait for async verify threads to finish and
1602                  * return one
1603                  */
1604                 assert(!(td->flags & TD_F_CHILD));
1605                 assert(!pthread_cond_wait(&td->free_cond, &td->io_u_lock));
1606                 goto again;
1607         }
1608
1609         td_io_u_unlock(td);
1610         return io_u;
1611 }
1612
1613 static bool check_get_trim(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
1614 {
1615         if (!(td->flags & TD_F_TRIM_BACKLOG))
1616                 return false;
1617         if (!td->trim_entries)
1618                 return false;
1619
1620         if (td->trim_batch) {
1621                 td->trim_batch--;
1622                 if (get_next_trim(td, io_u))
1623                         return true;
1624         } else if (!(td->io_hist_len % td->o.trim_backlog) &&
1625                      td->last_ddir != DDIR_READ) {
1626                 td->trim_batch = td->o.trim_batch;
1627                 if (!td->trim_batch)
1628                         td->trim_batch = td->o.trim_backlog;
1629                 if (get_next_trim(td, io_u))
1630                         return true;
1631         }
1632
1633         return false;
1634 }
1635
1636 static bool check_get_verify(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
1637 {
1638         if (!(td->flags & TD_F_VER_BACKLOG))
1639                 return false;
1640
1641         if (td->io_hist_len) {
1642                 int get_verify = 0;
1643
1644                 if (td->verify_batch)
1645                         get_verify = 1;
1646                 else if (!(td->io_hist_len % td->o.verify_backlog) &&
1647                          td->last_ddir != DDIR_READ) {
1648                         td->verify_batch = td->o.verify_batch;
1649                         if (!td->verify_batch)
1650                                 td->verify_batch = td->o.verify_backlog;
1651                         get_verify = 1;
1652                 }
1653
1654                 if (get_verify && !get_next_verify(td, io_u)) {
1655                         td->verify_batch--;
1656                         return true;
1657                 }
1658         }
1659
1660         return false;
1661 }
1662
1663 /*
1664  * Fill offset and start time into the buffer content, to prevent too
1665  * easy compressible data for simple de-dupe attempts. Do this for every
1666  * 512b block in the range, since that should be the smallest block size
1667  * we can expect from a device.
1668  */
1669 static void small_content_scramble(struct io_u *io_u)
1670 {
1671         unsigned int i, nr_blocks = io_u->buflen >> 9;
1672         unsigned int offset;
1673         uint64_t boffset, *iptr;
1674         char *p;
1675
1676         if (!nr_blocks)
1677                 return;
1678
1679         p = io_u->xfer_buf;
1680         boffset = io_u->offset;
1681
1682         if (io_u->buf_filled_len)
1683                 io_u->buf_filled_len = 0;
1684
1685         /*
1686          * Generate random index between 0..7. We do chunks of 512b, if
1687          * we assume a cacheline is 64 bytes, then we have 8 of those.
1688          * Scramble content within the blocks in the same cacheline to
1689          * speed things up.
1690          */
1691         offset = (io_u->start_time.tv_nsec ^ boffset) & 7;
1692
1693         for (i = 0; i < nr_blocks; i++) {
1694                 /*
1695                  * Fill offset into start of cacheline, time into end
1696                  * of cacheline
1697                  */
1698                 iptr = (void *) p + (offset << 6);
1699                 *iptr = boffset;
1700
1701                 iptr = (void *) p + 64 - 2 * sizeof(uint64_t);
1702                 iptr[0] = io_u->start_time.tv_sec;
1703                 iptr[1] = io_u->start_time.tv_nsec;
1704
1705                 p += 512;
1706                 boffset += 512;
1707         }
1708 }
1709
1710 /*
1711  * Return an io_u to be processed. Gets a buflen and offset, sets direction,
1712  * etc. The returned io_u is fully ready to be prepped and submitted.
1713  */
1714 struct io_u *get_io_u(struct thread_data *td)
1715 {
1716         struct fio_file *f;
1717         struct io_u *io_u;
1718         int do_scramble = 0;
1719         long ret = 0;
1720
1721         io_u = __get_io_u(td);
1722         if (!io_u) {
1723                 dprint(FD_IO, "__get_io_u failed\n");
1724                 return NULL;
1725         }
1726
1727         if (check_get_verify(td, io_u))
1728                 goto out;
1729         if (check_get_trim(td, io_u))
1730                 goto out;
1731
1732         /*
1733          * from a requeue, io_u already setup
1734          */
1735         if (io_u->file)
1736                 goto out;
1737
1738         /*
1739          * If using an iolog, grab next piece if any available.
1740          */
1741         if (td->flags & TD_F_READ_IOLOG) {
1742                 if (read_iolog_get(td, io_u))
1743                         goto err_put;
1744         } else if (set_io_u_file(td, io_u)) {
1745                 ret = -EBUSY;
1746                 dprint(FD_IO, "io_u %p, setting file failed\n", io_u);
1747                 goto err_put;
1748         }
1749
1750         f = io_u->file;
1751         if (!f) {
1752                 dprint(FD_IO, "io_u %p, setting file failed\n", io_u);
1753                 goto err_put;
1754         }
1755
1756         assert(fio_file_open(f));
1757
1758         if (ddir_rw(io_u->ddir)) {
1759                 if (!io_u->buflen && !td_ioengine_flagged(td, FIO_NOIO)) {
1760                         dprint(FD_IO, "get_io_u: zero buflen on %p\n", io_u);
1761                         goto err_put;
1762                 }
1763
1764                 f->last_start[io_u->ddir] = io_u->offset;
1765                 f->last_pos[io_u->ddir] = io_u->offset + io_u->buflen;
1766
1767                 if (io_u->ddir == DDIR_WRITE) {
1768                         if (td->flags & TD_F_REFILL_BUFFERS) {
1769                                 io_u_fill_buffer(td, io_u,
1770                                         td->o.min_bs[DDIR_WRITE],
1771                                         io_u->buflen);
1772                         } else if ((td->flags & TD_F_SCRAMBLE_BUFFERS) &&
1773                                    !(td->flags & TD_F_COMPRESS))
1774                                 do_scramble = 1;
1775                         if (td->flags & TD_F_VER_NONE) {
1776                                 populate_verify_io_u(td, io_u);
1777                                 do_scramble = 0;
1778                         }
1779                 } else if (io_u->ddir == DDIR_READ) {
1780                         /*
1781                          * Reset the buf_filled parameters so next time if the
1782                          * buffer is used for writes it is refilled.
1783                          */
1784                         io_u->buf_filled_len = 0;
1785                 }
1786         }
1787
1788         /*
1789          * Set io data pointers.
1790          */
1791         io_u->xfer_buf = io_u->buf;
1792         io_u->xfer_buflen = io_u->buflen;
1793
1794 out:
1795         assert(io_u->file);
1796         if (!td_io_prep(td, io_u)) {
1797                 if (!td->o.disable_lat)
1798                         fio_gettime(&io_u->start_time, NULL);
1799
1800                 if (do_scramble)
1801                         small_content_scramble(io_u);
1802
1803                 return io_u;
1804         }
1805 err_put:
1806         dprint(FD_IO, "get_io_u failed\n");
1807         put_io_u(td, io_u);
1808         return ERR_PTR(ret);
1809 }
1810
1811 static void __io_u_log_error(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
1812 {
1813         enum error_type_bit eb = td_error_type(io_u->ddir, io_u->error);
1814
1815         if (td_non_fatal_error(td, eb, io_u->error) && !td->o.error_dump)
1816                 return;
1817
1818         log_err("fio: io_u error%s%s: %s: %s offset=%llu, buflen=%lu\n",
1819                 io_u->file ? " on file " : "",
1820                 io_u->file ? io_u->file->file_name : "",
1821                 strerror(io_u->error),
1822                 io_ddir_name(io_u->ddir),
1823                 io_u->offset, io_u->xfer_buflen);
1824
1825         if (td->io_ops->errdetails) {
1826                 char *err = td->io_ops->errdetails(io_u);
1827
1828                 log_err("fio: %s\n", err);
1829                 free(err);
1830         }
1831
1832         if (!td->error)
1833                 td_verror(td, io_u->error, "io_u error");
1834 }
1835
1836 void io_u_log_error(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
1837 {
1838         __io_u_log_error(td, io_u);
1839         if (td->parent)
1840                 __io_u_log_error(td->parent, io_u);
1841 }
1842
1843 static inline bool gtod_reduce(struct thread_data *td)
1844 {
1845         return (td->o.disable_clat && td->o.disable_slat && td->o.disable_bw)
1846                         || td->o.gtod_reduce;
1847 }
1848
1849 static void account_io_completion(struct thread_data *td, struct io_u *io_u,
1850                                   struct io_completion_data *icd,
1851                                   const enum fio_ddir idx, unsigned int bytes)
1852 {
1853         const int no_reduce = !gtod_reduce(td);
1854         unsigned long long llnsec = 0;
1855
1856         if (td->parent)
1857                 td = td->parent;
1858
1859         if (!td->o.stats || td_ioengine_flagged(td, FIO_NOSTATS))
1860                 return;
1861
1862         if (no_reduce)
1863                 llnsec = ntime_since(&io_u->issue_time, &icd->time);
1864
1865         if (!td->o.disable_lat) {
1866                 unsigned long long tnsec;
1867
1868                 tnsec = ntime_since(&io_u->start_time, &icd->time);
1869                 add_lat_sample(td, idx, tnsec, bytes, io_u->offset);
1870
1871                 if (td->flags & TD_F_PROFILE_OPS) {
1872                         struct prof_io_ops *ops = &td->prof_io_ops;
1873
1874                         if (ops->io_u_lat)
1875                                 icd->error = ops->io_u_lat(td, tnsec);
1876                 }
1877
1878                 if (td->o.max_latency && tnsec > td->o.max_latency)
1879                         lat_fatal(td, icd, tnsec, td->o.max_latency);
1880                 if (td->o.latency_target && tnsec > td->o.latency_target) {
1881                         if (lat_target_failed(td))
1882                                 lat_fatal(td, icd, tnsec, td->o.latency_target);
1883                 }
1884         }
1885
1886         if (ddir_rw(idx)) {
1887                 if (!td->o.disable_clat) {
1888                         add_clat_sample(td, idx, llnsec, bytes, io_u->offset);
1889                         io_u_mark_latency(td, llnsec);
1890                 }
1891
1892                 if (!td->o.disable_bw && per_unit_log(td->bw_log))
1893                         add_bw_sample(td, io_u, bytes, llnsec);
1894
1895                 if (no_reduce && per_unit_log(td->iops_log))
1896                         add_iops_sample(td, io_u, bytes);
1897         }
1898
1899         if (td->ts.nr_block_infos && io_u->ddir == DDIR_TRIM) {
1900                 uint32_t *info = io_u_block_info(td, io_u);
1901                 if (BLOCK_INFO_STATE(*info) < BLOCK_STATE_TRIM_FAILURE) {
1902                         if (io_u->ddir == DDIR_TRIM) {
1903                                 *info = BLOCK_INFO(BLOCK_STATE_TRIMMED,
1904                                                 BLOCK_INFO_TRIMS(*info) + 1);
1905                         } else if (io_u->ddir == DDIR_WRITE) {
1906                                 *info = BLOCK_INFO_SET_STATE(BLOCK_STATE_WRITTEN,
1907                                                                 *info);
1908                         }
1909                 }
1910         }
1911 }
1912
1913 static void file_log_write_comp(const struct thread_data *td, struct fio_file *f,
1914                                 uint64_t offset, unsigned int bytes)
1915 {
1916         int idx;
1917
1918         if (!f)
1919                 return;
1920
1921         if (f->first_write == -1ULL || offset < f->first_write)
1922                 f->first_write = offset;
1923         if (f->last_write == -1ULL || ((offset + bytes) > f->last_write))
1924                 f->last_write = offset + bytes;
1925
1926         if (!f->last_write_comp)
1927                 return;
1928
1929         idx = f->last_write_idx++;
1930         f->last_write_comp[idx] = offset;
1931         if (f->last_write_idx == td->o.iodepth)
1932                 f->last_write_idx = 0;
1933 }
1934
1935 static void io_completed(struct thread_data *td, struct io_u **io_u_ptr,
1936                          struct io_completion_data *icd)
1937 {
1938         struct io_u *io_u = *io_u_ptr;
1939         enum fio_ddir ddir = io_u->ddir;
1940         struct fio_file *f = io_u->file;
1941
1942         dprint_io_u(io_u, "io complete");
1943
1944         assert(io_u->flags & IO_U_F_FLIGHT);
1945         io_u_clear(td, io_u, IO_U_F_FLIGHT | IO_U_F_BUSY_OK);
1946
1947         /*
1948          * Mark IO ok to verify
1949          */
1950         if (io_u->ipo) {
1951                 /*
1952                  * Remove errored entry from the verification list
1953                  */
1954                 if (io_u->error)
1955                         unlog_io_piece(td, io_u);
1956                 else {
1957                         io_u->ipo->flags &= ~IP_F_IN_FLIGHT;
1958                         write_barrier();
1959                 }
1960         }
1961
1962         if (ddir_sync(ddir)) {
1963                 td->last_was_sync = 1;
1964                 if (f) {
1965                         f->first_write = -1ULL;
1966                         f->last_write = -1ULL;
1967                 }
1968                 return;
1969         }
1970
1971         td->last_was_sync = 0;
1972         td->last_ddir = ddir;
1973
1974         if (!io_u->error && ddir_rw(ddir)) {
1975                 unsigned int bytes = io_u->buflen - io_u->resid;
1976                 int ret;
1977
1978                 td->io_blocks[ddir]++;
1979                 td->io_bytes[ddir] += bytes;
1980
1981                 if (!(io_u->flags & IO_U_F_VER_LIST)) {
1982                         td->this_io_blocks[ddir]++;
1983                         td->this_io_bytes[ddir] += bytes;
1984                 }
1985
1986                 if (ddir == DDIR_WRITE)
1987                         file_log_write_comp(td, f, io_u->offset, bytes);
1988
1989                 if (ramp_time_over(td) && (td->runstate == TD_RUNNING ||
1990                                            td->runstate == TD_VERIFYING))
1991                         account_io_completion(td, io_u, icd, ddir, bytes);
1992
1993                 icd->bytes_done[ddir] += bytes;
1994
1995                 if (io_u->end_io) {
1996                         ret = io_u->end_io(td, io_u_ptr);
1997                         io_u = *io_u_ptr;
1998                         if (ret && !icd->error)
1999                                 icd->error = ret;
2000                 }
2001         } else if (io_u->error) {
2002                 icd->error = io_u->error;
2003                 io_u_log_error(td, io_u);
2004         }
2005         if (icd->error) {
2006                 enum error_type_bit eb = td_error_type(ddir, icd->error);
2007
2008                 if (!td_non_fatal_error(td, eb, icd->error))
2009                         return;
2010
2011                 /*
2012                  * If there is a non_fatal error, then add to the error count
2013                  * and clear all the errors.
2014                  */
2015                 update_error_count(td, icd->error);
2016                 td_clear_error(td);
2017                 icd->error = 0;
2018                 if (io_u)
2019                         io_u->error = 0;
2020         }
2021 }
2022
2023 static void init_icd(struct thread_data *td, struct io_completion_data *icd,
2024                      int nr)
2025 {
2026         int ddir;
2027
2028         if (!gtod_reduce(td))
2029                 fio_gettime(&icd->time, NULL);
2030
2031         icd->nr = nr;
2032
2033         icd->error = 0;
2034         for (ddir = 0; ddir < DDIR_RWDIR_CNT; ddir++)
2035                 icd->bytes_done[ddir] = 0;
2036 }
2037
2038 static void ios_completed(struct thread_data *td,
2039                           struct io_completion_data *icd)
2040 {
2041         struct io_u *io_u;
2042         int i;
2043
2044         for (i = 0; i < icd->nr; i++) {
2045                 io_u = td->io_ops->event(td, i);
2046
2047                 io_completed(td, &io_u, icd);
2048
2049                 if (io_u)
2050                         put_io_u(td, io_u);
2051         }
2052 }
2053
2054 /*
2055  * Complete a single io_u for the sync engines.
2056  */
2057 int io_u_sync_complete(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
2058 {
2059         struct io_completion_data icd;
2060         int ddir;
2061
2062         init_icd(td, &icd, 1);
2063         io_completed(td, &io_u, &icd);
2064
2065         if (io_u)
2066                 put_io_u(td, io_u);
2067
2068         if (icd.error) {
2069                 td_verror(td, icd.error, "io_u_sync_complete");
2070                 return -1;
2071         }
2072
2073         for (ddir = 0; ddir < DDIR_RWDIR_CNT; ddir++)
2074                 td->bytes_done[ddir] += icd.bytes_done[ddir];
2075
2076         return 0;
2077 }
2078
2079 /*
2080  * Called to complete min_events number of io for the async engines.
2081  */
2082 int io_u_queued_complete(struct thread_data *td, int min_evts)
2083 {
2084         struct io_completion_data icd;
2085         struct timespec *tvp = NULL;
2086         int ret, ddir;
2087         struct timespec ts = { .tv_sec = 0, .tv_nsec = 0, };
2088
2089         dprint(FD_IO, "io_u_queued_complete: min=%d\n", min_evts);
2090
2091         if (!min_evts)
2092                 tvp = &ts;
2093         else if (min_evts > td->cur_depth)
2094                 min_evts = td->cur_depth;
2095
2096         /* No worries, td_io_getevents fixes min and max if they are
2097          * set incorrectly */
2098         ret = td_io_getevents(td, min_evts, td->o.iodepth_batch_complete_max, tvp);
2099         if (ret < 0) {
2100                 td_verror(td, -ret, "td_io_getevents");
2101                 return ret;
2102         } else if (!ret)
2103                 return ret;
2104
2105         init_icd(td, &icd, ret);
2106         ios_completed(td, &icd);
2107         if (icd.error) {
2108                 td_verror(td, icd.error, "io_u_queued_complete");
2109                 return -1;
2110         }
2111
2112         for (ddir = 0; ddir < DDIR_RWDIR_CNT; ddir++)
2113                 td->bytes_done[ddir] += icd.bytes_done[ddir];
2114
2115         return ret;
2116 }
2117
2118 /*
2119  * Call when io_u is really queued, to update the submission latency.
2120  */
2121 void io_u_queued(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
2122 {
2123         if (!td->o.disable_slat && ramp_time_over(td) && td->o.stats) {
2124                 unsigned long slat_time;
2125
2126                 slat_time = ntime_since(&io_u->start_time, &io_u->issue_time);
2127
2128                 if (td->parent)
2129                         td = td->parent;
2130
2131                 add_slat_sample(td, io_u->ddir, slat_time, io_u->xfer_buflen,
2132                                 io_u->offset);
2133         }
2134 }
2135
2136 /*
2137  * See if we should reuse the last seed, if dedupe is enabled
2138  */
2139 static struct frand_state *get_buf_state(struct thread_data *td)
2140 {
2141         unsigned int v;
2142
2143         if (!td->o.dedupe_percentage)
2144                 return &td->buf_state;
2145         else if (td->o.dedupe_percentage == 100) {
2146                 frand_copy(&td->buf_state_prev, &td->buf_state);
2147                 return &td->buf_state;
2148         }
2149
2150         v = rand32_between(&td->dedupe_state, 1, 100);
2151
2152         if (v <= td->o.dedupe_percentage)
2153                 return &td->buf_state_prev;
2154
2155         return &td->buf_state;
2156 }
2157
2158 static void save_buf_state(struct thread_data *td, struct frand_state *rs)
2159 {
2160         if (td->o.dedupe_percentage == 100)
2161                 frand_copy(rs, &td->buf_state_prev);
2162         else if (rs == &td->buf_state)
2163                 frand_copy(&td->buf_state_prev, rs);
2164 }
2165
2166 void fill_io_buffer(struct thread_data *td, void *buf, unsigned int min_write,
2167                     unsigned int max_bs)
2168 {
2169         struct thread_options *o = &td->o;
2170
2171         if (o->mem_type == MEM_CUDA_MALLOC)
2172                 return;
2173
2174         if (o->compress_percentage || o->dedupe_percentage) {
2175                 unsigned int perc = td->o.compress_percentage;
2176                 struct frand_state *rs;
2177                 unsigned int left = max_bs;
2178                 unsigned int this_write;
2179
2180                 do {
2181                         rs = get_buf_state(td);
2182
2183                         min_write = min(min_write, left);
2184
2185                         if (perc) {
2186                                 this_write = min_not_zero(min_write,
2187                                                         td->o.compress_chunk);
2188
2189                                 fill_random_buf_percentage(rs, buf, perc,
2190                                         this_write, this_write,
2191                                         o->buffer_pattern,
2192                                         o->buffer_pattern_bytes);
2193                         } else {
2194                                 fill_random_buf(rs, buf, min_write);
2195                                 this_write = min_write;
2196                         }
2197
2198                         buf += this_write;
2199                         left -= this_write;
2200                         save_buf_state(td, rs);
2201                 } while (left);
2202         } else if (o->buffer_pattern_bytes)
2203                 fill_buffer_pattern(td, buf, max_bs);
2204         else if (o->zero_buffers)
2205                 memset(buf, 0, max_bs);
2206         else
2207                 fill_random_buf(get_buf_state(td), buf, max_bs);
2208 }
2209
2210 /*
2211  * "randomly" fill the buffer contents
2212  */
2213 void io_u_fill_buffer(struct thread_data *td, struct io_u *io_u,
2214                       unsigned int min_write, unsigned int max_bs)
2215 {
2216         io_u->buf_filled_len = 0;
2217         fill_io_buffer(td, io_u->buf, min_write, max_bs);
2218 }
2219
2220 static int do_sync_file_range(const struct thread_data *td,
2221                               struct fio_file *f)
2222 {
2223         off64_t offset, nbytes;
2224
2225         offset = f->first_write;
2226         nbytes = f->last_write - f->first_write;
2227
2228         if (!nbytes)
2229                 return 0;
2230
2231         return sync_file_range(f->fd, offset, nbytes, td->o.sync_file_range);
2232 }
2233
2234 int do_io_u_sync(const struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
2235 {
2236         int ret;
2237
2238         if (io_u->ddir == DDIR_SYNC) {
2239                 ret = fsync(io_u->file->fd);
2240         } else if (io_u->ddir == DDIR_DATASYNC) {
2241 #ifdef CONFIG_FDATASYNC
2242                 ret = fdatasync(io_u->file->fd);
2243 #else
2244                 ret = io_u->xfer_buflen;
2245                 io_u->error = EINVAL;
2246 #endif
2247         } else if (io_u->ddir == DDIR_SYNC_FILE_RANGE)
2248                 ret = do_sync_file_range(td, io_u->file);
2249         else {
2250                 ret = io_u->xfer_buflen;
2251                 io_u->error = EINVAL;
2252         }
2253
2254         if (ret < 0)
2255                 io_u->error = errno;
2256
2257         return ret;
2258 }
2259
2260 int do_io_u_trim(const struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
2261 {
2262 #ifndef FIO_HAVE_TRIM
2263         io_u->error = EINVAL;
2264         return 0;
2265 #else
2266         struct fio_file *f = io_u->file;
2267         int ret;
2268
2269         ret = os_trim(f, io_u->offset, io_u->xfer_buflen);
2270         if (!ret)
2271                 return io_u->xfer_buflen;
2272
2273         io_u->error = ret;
2274         return 0;
2275 #endif
2276 }