691f7afe36cd9b2ffa5072b265b446c685a6264e
[fio.git] / io_u.c
1 #include <unistd.h>
2 #include <fcntl.h>
3 #include <string.h>
4 #include <signal.h>
5 #include <time.h>
6 #include <assert.h>
7
8 #include "fio.h"
9 #include "os.h"
10
11 /*
12  * Change this define to play with the timeout handling
13  */
14 #undef FIO_USE_TIMEOUT
15
16 struct io_completion_data {
17         int nr;                         /* input */
18
19         int error;                      /* output */
20         unsigned long bytes_done[2];    /* output */
21         struct timeval time;            /* output */
22 };
23
24 /*
25  * The ->file_map[] contains a map of blocks we have or have not done io
26  * to yet. Used to make sure we cover the entire range in a fair fashion.
27  */
28 static int random_map_free(struct thread_data *td, struct fio_file *f,
29                            unsigned long long block)
30 {
31         unsigned int idx = RAND_MAP_IDX(td, f, block);
32         unsigned int bit = RAND_MAP_BIT(td, f, block);
33
34         return (f->file_map[idx] & (1UL << bit)) == 0;
35 }
36
37 /*
38  * Mark a given offset as used in the map.
39  */
40 static void mark_random_map(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
41 {
42         unsigned int min_bs = td->o.rw_min_bs;
43         struct fio_file *f = io_u->file;
44         unsigned long long block;
45         unsigned int blocks;
46         unsigned int nr_blocks;
47
48         block = io_u->offset / (unsigned long long) min_bs;
49         blocks = 0;
50         nr_blocks = (io_u->buflen + min_bs - 1) / min_bs;
51
52         while (blocks < nr_blocks) {
53                 unsigned int idx, bit;
54
55                 /*
56                  * If we have a mixed random workload, we may
57                  * encounter blocks we already did IO to.
58                  */
59                 if (!td->o.ddir_nr && !random_map_free(td, f, block))
60                         break;
61
62                 idx = RAND_MAP_IDX(td, f, block);
63                 bit = RAND_MAP_BIT(td, f, block);
64
65                 fio_assert(td, idx < f->num_maps);
66
67                 f->file_map[idx] |= (1UL << bit);
68                 block++;
69                 blocks++;
70         }
71
72         if ((blocks * min_bs) < io_u->buflen)
73                 io_u->buflen = blocks * min_bs;
74 }
75
76 /*
77  * Return the next free block in the map.
78  */
79 static int get_next_free_block(struct thread_data *td, struct fio_file *f,
80                                unsigned long long *b)
81 {
82         int i;
83
84         i = f->last_free_lookup;
85         *b = (i * BLOCKS_PER_MAP);
86         while ((*b) * td->o.rw_min_bs < f->real_file_size) {
87                 if (f->file_map[i] != -1UL) {
88                         *b += ffz(f->file_map[i]);
89                         f->last_free_lookup = i;
90                         return 0;
91                 }
92
93                 *b += BLOCKS_PER_MAP;
94                 i++;
95         }
96
97         return 1;
98 }
99
100 static int get_next_rand_offset(struct thread_data *td, struct fio_file *f,
101                                 int ddir, unsigned long long *b)
102 {
103         unsigned long long max_blocks = f->io_size / td->o.min_bs[ddir];
104         unsigned long long r, rb;
105         int loops = 5;
106
107         do {
108                 r = os_random_long(&td->random_state);
109                 if (!max_blocks)
110                         *b = 0;
111                 else
112                         *b = ((max_blocks - 1) * r / (unsigned long long) (RAND_MAX+1.0));
113                 if (td->o.norandommap)
114                         break;
115                 rb = *b + (f->file_offset / td->o.min_bs[ddir]);
116                 loops--;
117         } while (!random_map_free(td, f, rb) && loops);
118
119         /*
120          * if we failed to retrieve a truly random offset within
121          * the loops assigned, see if there are free ones left at all
122          */
123         if (!loops && get_next_free_block(td, f, b))
124                 return 1;
125
126         return 0;
127 }
128
129 /*
130  * For random io, generate a random new block and see if it's used. Repeat
131  * until we find a free one. For sequential io, just return the end of
132  * the last io issued.
133  */
134 static int get_next_offset(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
135 {
136         struct fio_file *f = io_u->file;
137         const int ddir = io_u->ddir;
138         unsigned long long b;
139
140         if (td_random(td) && (td->o.ddir_nr && !--td->ddir_nr)) {
141                 td->ddir_nr = td->o.ddir_nr;
142
143                 if (get_next_rand_offset(td, f, ddir, &b))
144                         return 1;
145         } else {
146                 if (f->last_pos >= f->real_file_size)
147                         return 1;
148
149                 b = f->last_pos / td->o.min_bs[ddir];
150         }
151
152         io_u->offset = (b * td->o.min_bs[ddir]) + f->file_offset;
153         if (io_u->offset >= f->real_file_size)
154                 return 1;
155
156         return 0;
157 }
158
159 static unsigned int get_next_buflen(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
160 {
161         struct fio_file *f = io_u->file;
162         const int ddir = io_u->ddir;
163         unsigned int buflen;
164         long r;
165
166         if (td->o.min_bs[ddir] == td->o.max_bs[ddir])
167                 buflen = td->o.min_bs[ddir];
168         else {
169                 r = os_random_long(&td->bsrange_state);
170                 buflen = (unsigned int) (1 + (double) (td->o.max_bs[ddir] - 1) * r / (RAND_MAX + 1.0));
171                 if (!td->o.bs_unaligned)
172                         buflen = (buflen + td->o.min_bs[ddir] - 1) & ~(td->o.min_bs[ddir] - 1);
173         }
174
175         while (buflen + io_u->offset > f->real_file_size) {
176                 if (buflen == td->o.min_bs[ddir]) {
177                         if (!td->o.odirect) {
178                                 assert(io_u->offset <= f->real_file_size);
179                                 buflen = f->real_file_size - io_u->offset;
180                                 return buflen;
181                         }
182                         return 0;
183                 }
184
185                 buflen = td->o.min_bs[ddir];
186         }
187
188         return buflen;
189 }
190
191 static void set_rwmix_bytes(struct thread_data *td)
192 {
193         unsigned long long rbytes;
194         unsigned int diff;
195
196         /*
197          * we do time or byte based switch. this is needed because
198          * buffered writes may issue a lot quicker than they complete,
199          * whereas reads do not.
200          */
201         rbytes = td->io_bytes[td->rwmix_ddir] - td->rwmix_bytes;
202         diff = td->o.rwmix[td->rwmix_ddir ^ 1];
203
204         td->rwmix_bytes = td->io_bytes[td->rwmix_ddir] + (rbytes * ((100 - diff)) / diff);
205 }
206
207 static inline enum fio_ddir get_rand_ddir(struct thread_data *td)
208 {
209         unsigned int v;
210         long r;
211
212         r = os_random_long(&td->rwmix_state);
213         v = 1 + (int) (100.0 * (r / (RAND_MAX + 1.0)));
214         if (v < td->o.rwmix[DDIR_READ])
215                 return DDIR_READ;
216
217         return DDIR_WRITE;
218 }
219
220 /*
221  * Return the data direction for the next io_u. If the job is a
222  * mixed read/write workload, check the rwmix cycle and switch if
223  * necessary.
224  */
225 static enum fio_ddir get_rw_ddir(struct thread_data *td)
226 {
227         if (td_rw(td)) {
228                 struct timeval now;
229                 unsigned long elapsed;
230                 unsigned int cycle;
231
232                 fio_gettime(&now, NULL);
233                 elapsed = mtime_since_now(&td->rwmix_switch);
234
235                 /*
236                  * if this is the first cycle, make it shorter
237                  */
238                 cycle = td->o.rwmixcycle;
239                 if (!td->rwmix_bytes)
240                         cycle /= 10;
241
242                 /*
243                  * Check if it's time to seed a new data direction.
244                  */
245                 if (elapsed >= cycle ||
246                     td->io_bytes[td->rwmix_ddir] >= td->rwmix_bytes) {
247                         unsigned long long max_bytes;
248                         enum fio_ddir ddir;                     
249
250                         /*
251                          * Put a top limit on how many bytes we do for
252                          * one data direction, to avoid overflowing the
253                          * ranges too much
254                          */
255                         ddir = get_rand_ddir(td);
256                         max_bytes = td->this_io_bytes[ddir];
257                         if (max_bytes >= (td->o.size * td->o.rwmix[ddir] / 100)) {
258                                 if (!td->rw_end_set[ddir]) {
259                                         td->rw_end_set[ddir] = 1;
260                                         memcpy(&td->rw_end[ddir], &now, sizeof(now));
261                                 }
262                                 ddir ^= 1;
263                         }
264
265                         if (ddir != td->rwmix_ddir)
266                                 set_rwmix_bytes(td);
267
268                         td->rwmix_ddir = ddir;
269                         memcpy(&td->rwmix_switch, &now, sizeof(now));
270                 }
271                 return td->rwmix_ddir;
272         } else if (td_read(td))
273                 return DDIR_READ;
274         else
275                 return DDIR_WRITE;
276 }
277
278 void put_io_u(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
279 {
280         assert((io_u->flags & IO_U_F_FREE) == 0);
281         io_u->flags |= IO_U_F_FREE;
282
283         io_u->file = NULL;
284         list_del(&io_u->list);
285         list_add(&io_u->list, &td->io_u_freelist);
286         td->cur_depth--;
287 }
288
289 void requeue_io_u(struct thread_data *td, struct io_u **io_u)
290 {
291         struct io_u *__io_u = *io_u;
292
293         __io_u->flags |= IO_U_F_FREE;
294         __io_u->flags &= ~IO_U_F_FLIGHT;
295
296         list_del(&__io_u->list);
297         list_add_tail(&__io_u->list, &td->io_u_requeues);
298         td->cur_depth--;
299         *io_u = NULL;
300 }
301
302 static int fill_io_u(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
303 {
304         /*
305          * If using an iolog, grab next piece if any available.
306          */
307         if (td->o.read_iolog)
308                 return read_iolog_get(td, io_u);
309
310         /*
311          * see if it's time to sync
312          */
313         if (td->o.fsync_blocks &&
314            !(td->io_issues[DDIR_WRITE] % td->o.fsync_blocks) &&
315              td->io_issues[DDIR_WRITE] && should_fsync(td)) {
316                 io_u->ddir = DDIR_SYNC;
317                 goto out;
318         }
319
320         io_u->ddir = get_rw_ddir(td);
321
322         /*
323          * No log, let the seq/rand engine retrieve the next buflen and
324          * position.
325          */
326         if (get_next_offset(td, io_u))
327                 return 1;
328
329         io_u->buflen = get_next_buflen(td, io_u);
330         if (!io_u->buflen)
331                 return 1;
332
333         /*
334          * mark entry before potentially trimming io_u
335          */
336         if (td_random(td) && !td->o.norandommap)
337                 mark_random_map(td, io_u);
338
339         /*
340          * If using a write iolog, store this entry.
341          */
342 out:
343         if (td->o.write_iolog_file)
344                 write_iolog_put(td, io_u);
345
346         return 0;
347 }
348
349 void io_u_mark_depth(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
350 {
351         int index = 0;
352
353         if (io_u->ddir == DDIR_SYNC)
354                 return;
355
356         switch (td->cur_depth) {
357         default:
358                 index++;
359         case 32 ... 63:
360                 index++;
361         case 16 ... 31:
362                 index++;
363         case 8 ... 15:
364                 index++;
365         case 4 ... 7:
366                 index++;
367         case 2 ... 3:
368                 index++;
369         case 1:
370                 break;
371         }
372
373         td->ts.io_u_map[index]++;
374         td->ts.total_io_u[io_u->ddir]++;
375 }
376
377 static void io_u_mark_latency(struct thread_data *td, unsigned long msec)
378 {
379         int index = 0;
380
381         switch (msec) {
382         default:
383                 index++;
384         case 1000 ... 1999:
385                 index++;
386         case 750 ... 999:
387                 index++;
388         case 500 ... 749:
389                 index++;
390         case 250 ... 499:
391                 index++;
392         case 100 ... 249:
393                 index++;
394         case 50 ... 99:
395                 index++;
396         case 20 ... 49:
397                 index++;
398         case 10 ... 19:
399                 index++;
400         case 4 ... 9:
401                 index++;
402         case 2 ... 3:
403                 index++;
404         case 0 ... 1:
405                 break;
406         }
407
408         td->ts.io_u_lat[index]++;
409 }
410
411 /*
412  * Get next file to service by choosing one at random
413  */
414 static struct fio_file *get_next_file_rand(struct thread_data *td, int goodf,
415                                            int badf)
416 {
417         struct fio_file *f;
418         int fno;
419
420         do {
421                 long r = os_random_long(&td->next_file_state);
422
423                 fno = (unsigned int) ((double) td->o.nr_files * (r / (RAND_MAX + 1.0)));
424                 f = &td->files[fno];
425                 if (f->flags & FIO_FILE_DONE)
426                         continue;
427
428                 if ((!goodf || (f->flags & goodf)) && !(f->flags & badf))
429                         return f;
430         } while (1);
431 }
432
433 /*
434  * Get next file to service by doing round robin between all available ones
435  */
436 static struct fio_file *get_next_file_rr(struct thread_data *td, int goodf,
437                                          int badf)
438 {
439         unsigned int old_next_file = td->next_file;
440         struct fio_file *f;
441
442         do {
443                 f = &td->files[td->next_file];
444
445                 td->next_file++;
446                 if (td->next_file >= td->o.nr_files)
447                         td->next_file = 0;
448
449                 if (f->flags & FIO_FILE_DONE) {
450                         f = NULL;
451                         continue;
452                 }
453
454                 if ((!goodf || (f->flags & goodf)) && !(f->flags & badf))
455                         break;
456
457                 f = NULL;
458         } while (td->next_file != old_next_file);
459
460         return f;
461 }
462
463 static struct fio_file *get_next_file(struct thread_data *td)
464 {
465         struct fio_file *f;
466
467         assert(td->o.nr_files <= td->files_index);
468
469         if (!td->nr_open_files)
470                 return NULL;
471
472         f = td->file_service_file;
473         if (f && (f->flags & FIO_FILE_OPEN) && td->file_service_left--)
474                 return f;
475
476         if (td->o.file_service_type == FIO_FSERVICE_RR)
477                 f = get_next_file_rr(td, FIO_FILE_OPEN, FIO_FILE_CLOSING);
478         else
479                 f = get_next_file_rand(td, FIO_FILE_OPEN, FIO_FILE_CLOSING);
480
481         td->file_service_file = f;
482         td->file_service_left = td->file_service_nr - 1;
483         return f;
484 }
485
486 static struct fio_file *find_next_new_file(struct thread_data *td)
487 {
488         struct fio_file *f;
489
490         if (td->o.file_service_type == FIO_FSERVICE_RR)
491                 f = get_next_file_rr(td, 0, FIO_FILE_OPEN);
492         else
493                 f = get_next_file_rand(td, 0, FIO_FILE_OPEN);
494
495         return f;
496 }
497
498 struct io_u *__get_io_u(struct thread_data *td)
499 {
500         struct io_u *io_u = NULL;
501
502         if (!list_empty(&td->io_u_requeues))
503                 io_u = list_entry(td->io_u_requeues.next, struct io_u, list);
504         else if (!queue_full(td)) {
505                 io_u = list_entry(td->io_u_freelist.next, struct io_u, list);
506
507                 io_u->buflen = 0;
508                 io_u->resid = 0;
509                 io_u->file = NULL;
510                 io_u->end_io = NULL;
511         }
512
513         if (io_u) {
514                 assert(io_u->flags & IO_U_F_FREE);
515                 io_u->flags &= ~IO_U_F_FREE;
516
517                 io_u->error = 0;
518                 list_del(&io_u->list);
519                 list_add(&io_u->list, &td->io_u_busylist);
520                 td->cur_depth++;
521         }
522
523         return io_u;
524 }
525
526 /*
527  * Return an io_u to be processed. Gets a buflen and offset, sets direction,
528  * etc. The returned io_u is fully ready to be prepped and submitted.
529  */
530 struct io_u *get_io_u(struct thread_data *td)
531 {
532         struct fio_file *f;
533         struct io_u *io_u;
534         int ret;
535
536         io_u = __get_io_u(td);
537         if (!io_u)
538                 return NULL;
539
540         /*
541          * from a requeue, io_u already setup
542          */
543         if (io_u->file)
544                 goto out;
545
546         do {
547                 f = get_next_file(td);
548                 if (!f) {
549                         put_io_u(td, io_u);
550                         return NULL;
551                 }
552
553 set_file:
554                 io_u->file = f;
555
556                 if (!fill_io_u(td, io_u))
557                         break;
558
559                 /*
560                  * No more to do for this file, close it
561                  */
562                 io_u->file = NULL;
563                 td_io_close_file(td, f);
564                 f->flags |= FIO_FILE_DONE;
565
566                 /*
567                  * probably not the right place to do this, but see
568                  * if we need to open a new file
569                  */
570                 if (td->nr_open_files < td->o.open_files &&
571                     td->o.open_files != td->o.nr_files) {
572                         f = find_next_new_file(td);
573
574                         if (!f || (ret = td_io_open_file(td, f))) {
575                                 put_io_u(td, io_u);
576                                 return NULL;
577                         }
578                         goto set_file;
579                 }
580         } while (1);
581
582         if (td->zone_bytes >= td->o.zone_size) {
583                 td->zone_bytes = 0;
584                 f->last_pos += td->o.zone_skip;
585         }
586
587         if (io_u->buflen + io_u->offset > f->real_file_size) {
588                 if (td->io_ops->flags & FIO_RAWIO) {
589                         put_io_u(td, io_u);
590                         return NULL;
591                 }
592
593                 io_u->buflen = f->real_file_size - io_u->offset;
594         }
595
596         if (io_u->ddir != DDIR_SYNC) {
597                 if (!io_u->buflen) {
598                         put_io_u(td, io_u);
599                         return NULL;
600                 }
601
602                 f->last_pos = io_u->offset + io_u->buflen;
603
604                 if (td->o.verify != VERIFY_NONE)
605                         populate_verify_io_u(td, io_u);
606         }
607
608         /*
609          * Set io data pointers.
610          */
611 out:
612         io_u->xfer_buf = io_u->buf;
613         io_u->xfer_buflen = io_u->buflen;
614
615         if (td_io_prep(td, io_u)) {
616                 put_io_u(td, io_u);
617                 return NULL;
618         }
619
620         fio_gettime(&io_u->start_time, NULL);
621         return io_u;
622 }
623
624 void io_u_log_error(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
625 {
626         const char *msg[] = { "read", "write", "sync" };
627
628         log_err("fio: io_u error");
629
630         if (io_u->file)
631                 log_err(" on file %s", io_u->file->file_name);
632
633         log_err(": %s\n", strerror(io_u->error));
634
635         log_err("     %s offset=%llu, buflen=%lu\n", msg[io_u->ddir], io_u->offset, io_u->xfer_buflen);
636
637         if (!td->error)
638                 td_verror(td, io_u->error, "io_u error");
639 }
640
641 static void io_completed(struct thread_data *td, struct io_u *io_u,
642                          struct io_completion_data *icd)
643 {
644         unsigned long msec;
645
646         assert(io_u->flags & IO_U_F_FLIGHT);
647         io_u->flags &= ~IO_U_F_FLIGHT;
648
649         put_file(td, io_u->file);
650
651         if (io_u->ddir == DDIR_SYNC) {
652                 td->last_was_sync = 1;
653                 return;
654         }
655
656         td->last_was_sync = 0;
657
658         if (!io_u->error) {
659                 unsigned int bytes = io_u->buflen - io_u->resid;
660                 const enum fio_ddir idx = io_u->ddir;
661                 int ret;
662
663                 td->io_blocks[idx]++;
664                 td->io_bytes[idx] += bytes;
665                 td->zone_bytes += bytes;
666                 td->this_io_bytes[idx] += bytes;
667
668                 io_u->file->last_completed_pos = io_u->offset + io_u->buflen;
669
670                 msec = mtime_since(&io_u->issue_time, &icd->time);
671
672                 add_clat_sample(td, idx, msec);
673                 add_bw_sample(td, idx, &icd->time);
674                 io_u_mark_latency(td, msec);
675
676                 if ((td_rw(td) || td_write(td)) && idx == DDIR_WRITE &&
677                     td->o.verify != VERIFY_NONE)
678                         log_io_piece(td, io_u);
679
680                 icd->bytes_done[idx] += bytes;
681
682                 if (io_u->end_io) {
683                         ret = io_u->end_io(td, io_u);
684                         if (ret && !icd->error)
685                                 icd->error = ret;
686                 }
687         } else {
688                 icd->error = io_u->error;
689                 io_u_log_error(td, io_u);
690         }
691 }
692
693 static void init_icd(struct io_completion_data *icd, int nr)
694 {
695         fio_gettime(&icd->time, NULL);
696
697         icd->nr = nr;
698
699         icd->error = 0;
700         icd->bytes_done[0] = icd->bytes_done[1] = 0;
701 }
702
703 static void ios_completed(struct thread_data *td,
704                           struct io_completion_data *icd)
705 {
706         struct io_u *io_u;
707         int i;
708
709         for (i = 0; i < icd->nr; i++) {
710                 io_u = td->io_ops->event(td, i);
711
712                 io_completed(td, io_u, icd);
713                 put_io_u(td, io_u);
714         }
715 }
716
717 /*
718  * Complete a single io_u for the sync engines.
719  */
720 long io_u_sync_complete(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
721 {
722         struct io_completion_data icd;
723
724         init_icd(&icd, 1);
725         io_completed(td, io_u, &icd);
726         put_io_u(td, io_u);
727
728         if (!icd.error)
729                 return icd.bytes_done[0] + icd.bytes_done[1];
730
731         td_verror(td, icd.error, "io_u_sync_complete");
732         return -1;
733 }
734
735 /*
736  * Called to complete min_events number of io for the async engines.
737  */
738 long io_u_queued_complete(struct thread_data *td, int min_events)
739 {
740         struct io_completion_data icd;
741         struct timespec *tvp = NULL;
742         int ret;
743         struct timespec ts = { .tv_sec = 0, .tv_nsec = 0, };
744
745         if (!min_events)
746                 tvp = &ts;
747
748         ret = td_io_getevents(td, min_events, td->cur_depth, tvp);
749         if (ret < 0) {
750                 td_verror(td, -ret, "td_io_getevents");
751                 return ret;
752         } else if (!ret)
753                 return ret;
754
755         init_icd(&icd, ret);
756         ios_completed(td, &icd);
757         if (!icd.error)
758                 return icd.bytes_done[0] + icd.bytes_done[1];
759
760         td_verror(td, icd.error, "io_u_queued_complete");
761         return -1;
762 }
763
764 /*
765  * Call when io_u is really queued, to update the submission latency.
766  */
767 void io_u_queued(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
768 {
769         unsigned long slat_time;
770
771         slat_time = mtime_since(&io_u->start_time, &io_u->issue_time);
772         add_slat_sample(td, io_u->ddir, slat_time);
773 }
774
775 #ifdef FIO_USE_TIMEOUT
776 void io_u_set_timeout(struct thread_data *td)
777 {
778         assert(td->cur_depth);
779
780         td->timer.it_interval.tv_sec = 0;
781         td->timer.it_interval.tv_usec = 0;
782         td->timer.it_value.tv_sec = IO_U_TIMEOUT + IO_U_TIMEOUT_INC;
783         td->timer.it_value.tv_usec = 0;
784         setitimer(ITIMER_REAL, &td->timer, NULL);
785         fio_gettime(&td->timeout_end, NULL);
786 }
787
788 static void io_u_dump(struct io_u *io_u)
789 {
790         unsigned long t_start = mtime_since_now(&io_u->start_time);
791         unsigned long t_issue = mtime_since_now(&io_u->issue_time);
792
793         log_err("io_u=%p, t_start=%lu, t_issue=%lu\n", io_u, t_start, t_issue);
794         log_err("  buf=%p/%p, len=%lu/%lu, offset=%llu\n", io_u->buf, io_u->xfer_buf, io_u->buflen, io_u->xfer_buflen, io_u->offset);
795         log_err("  ddir=%d, fname=%s\n", io_u->ddir, io_u->file->file_name);
796 }
797 #else
798 void io_u_set_timeout(struct thread_data fio_unused *td)
799 {
800 }
801 #endif
802
803 #ifdef FIO_USE_TIMEOUT
804 static void io_u_timeout_handler(int fio_unused sig)
805 {
806         struct thread_data *td, *__td;
807         pid_t pid = getpid();
808         struct list_head *entry;
809         struct io_u *io_u;
810         int i;
811
812         log_err("fio: io_u timeout\n");
813
814         /*
815          * TLS would be nice...
816          */
817         td = NULL;
818         for_each_td(__td, i) {
819                 if (__td->pid == pid) {
820                         td = __td;
821                         break;
822                 }
823         }
824
825         if (!td) {
826                 log_err("fio: io_u timeout, can't find job\n");
827                 exit(1);
828         }
829
830         if (!td->cur_depth) {
831                 log_err("fio: timeout without pending work?\n");
832                 return;
833         }
834
835         log_err("fio: io_u timeout: job=%s, pid=%d\n", td->o.name, td->pid);
836
837         list_for_each(entry, &td->io_u_busylist) {
838                 io_u = list_entry(entry, struct io_u, list);
839
840                 io_u_dump(io_u);
841         }
842
843         td_verror(td, ETIMEDOUT, "io_u timeout");
844         exit(1);
845 }
846 #endif
847
848 void io_u_init_timeout(void)
849 {
850 #ifdef FIO_USE_TIMEOUT
851         signal(SIGALRM, io_u_timeout_handler);
852 #endif
853 }