unsigned vs signed warnings
[fio.git] / io_u.c
1 #include <unistd.h>
2 #include <fcntl.h>
3 #include <string.h>
4 #include <signal.h>
5 #include <time.h>
6 #include <assert.h>
7
8 #include "fio.h"
9
10 /*
11  * Change this define to play with the timeout handling
12  */
13 #undef FIO_USE_TIMEOUT
14
15 struct io_completion_data {
16         int nr;                         /* input */
17
18         int error;                      /* output */
19         unsigned long bytes_done[2];    /* output */
20         struct timeval time;            /* output */
21 };
22
23 /*
24  * The ->file_map[] contains a map of blocks we have or have not done io
25  * to yet. Used to make sure we cover the entire range in a fair fashion.
26  */
27 static int random_map_free(struct thread_data *td, struct fio_file *f,
28                            unsigned long long block)
29 {
30         unsigned int idx = RAND_MAP_IDX(td, f, block);
31         unsigned int bit = RAND_MAP_BIT(td, f, block);
32
33         return (f->file_map[idx] & (1UL << bit)) == 0;
34 }
35
36 /*
37  * Mark a given offset as used in the map.
38  */
39 static void mark_random_map(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
40 {
41         unsigned int min_bs = td->o.rw_min_bs;
42         struct fio_file *f = io_u->file;
43         unsigned long long block;
44         unsigned int blocks;
45         unsigned int nr_blocks;
46
47         block = io_u->offset / (unsigned long long) min_bs;
48         blocks = 0;
49         nr_blocks = (io_u->buflen + min_bs - 1) / min_bs;
50
51         while (blocks < nr_blocks) {
52                 unsigned int idx, bit;
53
54                 /*
55                  * If we have a mixed random workload, we may
56                  * encounter blocks we already did IO to.
57                  */
58                 if (!td->o.ddir_nr == 1 && !random_map_free(td, f, block))
59                         break;
60
61                 idx = RAND_MAP_IDX(td, f, block);
62                 bit = RAND_MAP_BIT(td, f, block);
63
64                 fio_assert(td, idx < f->num_maps);
65
66                 f->file_map[idx] |= (1UL << bit);
67                 block++;
68                 blocks++;
69         }
70
71         if ((blocks * min_bs) < io_u->buflen)
72                 io_u->buflen = blocks * min_bs;
73 }
74
75 /*
76  * Return the next free block in the map.
77  */
78 static int get_next_free_block(struct thread_data *td, struct fio_file *f,
79                                unsigned long long *b)
80 {
81         int i;
82
83         i = f->last_free_lookup;
84         *b = (i * BLOCKS_PER_MAP);
85         while ((*b) * td->o.rw_min_bs < f->real_file_size) {
86                 if (f->file_map[i] != -1UL) {
87                         *b += fio_ffz(f->file_map[i]);
88                         f->last_free_lookup = i;
89                         return 0;
90                 }
91
92                 *b += BLOCKS_PER_MAP;
93                 i++;
94         }
95
96         return 1;
97 }
98
99 static int get_next_rand_offset(struct thread_data *td, struct fio_file *f,
100                                 int ddir, unsigned long long *b)
101 {
102         unsigned long long max_blocks = f->io_size / td->o.min_bs[ddir];
103         unsigned long long r, rb;
104         int loops = 5;
105
106         do {
107                 r = os_random_long(&td->random_state);
108                 if (!max_blocks)
109                         *b = 0;
110                 else
111                         *b = ((max_blocks - 1) * r / (unsigned long long) (RAND_MAX+1.0));
112                 /*
113                  * if we are not maintaining a random map, we are done.
114                  */
115                 if (td->o.norandommap)
116                         return 0;
117
118                 /*
119                  * calculate map offset and chec if it's free
120                  */
121                 rb = *b + (f->file_offset / td->o.min_bs[ddir]);
122                 if (random_map_free(td, f, rb))
123                         return 0;
124
125         } while (--loops);
126
127         /*
128          * we get here, if we didn't suceed in looking up a block. generate
129          * a random start offset into the filemap, and find the first free
130          * block from there.
131          */
132         loops = 10;
133         do {
134                 f->last_free_lookup = (f->num_maps - 1) * (r / (RAND_MAX+1.0));
135                 if (!get_next_free_block(td, f, b))
136                         return 0;
137
138                 r = os_random_long(&td->random_state);
139         } while (--loops);
140
141         /*
142          * that didn't work either, try exhaustive search from the start
143          */
144         f->last_free_lookup = 0;
145         return get_next_free_block(td, f, b);
146 }
147
148 /*
149  * For random io, generate a random new block and see if it's used. Repeat
150  * until we find a free one. For sequential io, just return the end of
151  * the last io issued.
152  */
153 static int get_next_offset(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
154 {
155         struct fio_file *f = io_u->file;
156         const int ddir = io_u->ddir;
157         unsigned long long b;
158
159         if (td_random(td) && (td->o.ddir_nr && !--td->ddir_nr)) {
160                 td->ddir_nr = td->o.ddir_nr;
161
162                 if (get_next_rand_offset(td, f, ddir, &b))
163                         return 1;
164         } else {
165                 if (f->last_pos >= f->real_file_size) {
166                         if (!td_random(td) || get_next_rand_offset(td, f, ddir, &b))
167                                 return 1;
168                 } else
169                         b = (f->last_pos - f->file_offset) / td->o.min_bs[ddir];
170         }
171
172         io_u->offset = (b * td->o.min_bs[ddir]) + f->file_offset;
173         if (io_u->offset >= f->real_file_size)
174                 return 1;
175
176         return 0;
177 }
178
179 static unsigned int get_next_buflen(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
180 {
181         const int ddir = io_u->ddir;
182         unsigned int buflen;
183         long r;
184
185         if (td->o.min_bs[ddir] == td->o.max_bs[ddir])
186                 buflen = td->o.min_bs[ddir];
187         else {
188                 r = os_random_long(&td->bsrange_state);
189                 buflen = (unsigned int) (1 + (double) (td->o.max_bs[ddir] - 1) * r / (RAND_MAX + 1.0));
190                 if (!td->o.bs_unaligned)
191                         buflen = (buflen + td->o.min_bs[ddir] - 1) & ~(td->o.min_bs[ddir] - 1);
192         }
193
194         if (io_u->offset + buflen > io_u->file->real_file_size)
195                 buflen = td->o.min_bs[ddir];
196
197         return buflen;
198 }
199
200 static void set_rwmix_bytes(struct thread_data *td)
201 {
202         unsigned long long rbytes;
203         unsigned int diff;
204
205         /*
206          * we do time or byte based switch. this is needed because
207          * buffered writes may issue a lot quicker than they complete,
208          * whereas reads do not.
209          */
210         rbytes = td->io_bytes[td->rwmix_ddir] - td->rwmix_bytes;
211         diff = td->o.rwmix[td->rwmix_ddir ^ 1];
212
213         td->rwmix_bytes = td->io_bytes[td->rwmix_ddir] + (rbytes * ((100 - diff)) / diff);
214 }
215
216 static inline enum fio_ddir get_rand_ddir(struct thread_data *td)
217 {
218         unsigned int v;
219         long r;
220
221         r = os_random_long(&td->rwmix_state);
222         v = 1 + (int) (100.0 * (r / (RAND_MAX + 1.0)));
223         if (v < td->o.rwmix[DDIR_READ])
224                 return DDIR_READ;
225
226         return DDIR_WRITE;
227 }
228
229 /*
230  * Return the data direction for the next io_u. If the job is a
231  * mixed read/write workload, check the rwmix cycle and switch if
232  * necessary.
233  */
234 static enum fio_ddir get_rw_ddir(struct thread_data *td)
235 {
236         if (td_rw(td)) {
237                 struct timeval now;
238                 unsigned long elapsed;
239                 unsigned int cycle;
240
241                 fio_gettime(&now, NULL);
242                 elapsed = mtime_since_now(&td->rwmix_switch);
243
244                 /*
245                  * if this is the first cycle, make it shorter
246                  */
247                 cycle = td->o.rwmixcycle;
248                 if (!td->rwmix_bytes)
249                         cycle /= 10;
250
251                 /*
252                  * Check if it's time to seed a new data direction.
253                  */
254                 if (elapsed >= cycle ||
255                     td->io_bytes[td->rwmix_ddir] >= td->rwmix_bytes) {
256                         unsigned long long max_bytes;
257                         enum fio_ddir ddir;                     
258
259                         /*
260                          * Put a top limit on how many bytes we do for
261                          * one data direction, to avoid overflowing the
262                          * ranges too much
263                          */
264                         ddir = get_rand_ddir(td);
265                         max_bytes = td->this_io_bytes[ddir];
266                         if (max_bytes >= (td->o.size * td->o.rwmix[ddir] / 100)) {
267                                 if (!td->rw_end_set[ddir]) {
268                                         td->rw_end_set[ddir] = 1;
269                                         memcpy(&td->rw_end[ddir], &now, sizeof(now));
270                                 }
271                                 ddir ^= 1;
272                         }
273
274                         if (ddir != td->rwmix_ddir)
275                                 set_rwmix_bytes(td);
276
277                         td->rwmix_ddir = ddir;
278                         memcpy(&td->rwmix_switch, &now, sizeof(now));
279                 }
280                 return td->rwmix_ddir;
281         } else if (td_read(td))
282                 return DDIR_READ;
283         else
284                 return DDIR_WRITE;
285 }
286
287 void put_io_u(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
288 {
289         assert((io_u->flags & IO_U_F_FREE) == 0);
290         io_u->flags |= IO_U_F_FREE;
291
292         if (io_u->file)
293                 put_file(td, io_u->file);
294
295         io_u->file = NULL;
296         list_del(&io_u->list);
297         list_add(&io_u->list, &td->io_u_freelist);
298         td->cur_depth--;
299 }
300
301 void requeue_io_u(struct thread_data *td, struct io_u **io_u)
302 {
303         struct io_u *__io_u = *io_u;
304
305         __io_u->flags |= IO_U_F_FREE;
306         __io_u->flags &= ~IO_U_F_FLIGHT;
307
308         list_del(&__io_u->list);
309         list_add_tail(&__io_u->list, &td->io_u_requeues);
310         td->cur_depth--;
311         *io_u = NULL;
312 }
313
314 static int fill_io_u(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
315 {
316         if (td->io_ops->flags & FIO_NOIO)
317                 goto out;
318
319         /*
320          * see if it's time to sync
321          */
322         if (td->o.fsync_blocks &&
323            !(td->io_issues[DDIR_WRITE] % td->o.fsync_blocks) &&
324              td->io_issues[DDIR_WRITE] && should_fsync(td)) {
325                 io_u->ddir = DDIR_SYNC;
326                 goto out;
327         }
328
329         io_u->ddir = get_rw_ddir(td);
330
331         /*
332          * See if it's time to switch to a new zone
333          */
334         if (td->zone_bytes >= td->o.zone_size) {
335                 td->zone_bytes = 0;
336                 io_u->file->last_pos += td->o.zone_skip;
337                 td->io_skip_bytes += td->o.zone_skip;
338         }
339
340         /*
341          * No log, let the seq/rand engine retrieve the next buflen and
342          * position.
343          */
344         if (get_next_offset(td, io_u))
345                 return 1;
346
347         io_u->buflen = get_next_buflen(td, io_u);
348         if (!io_u->buflen)
349                 return 1;
350
351         if (io_u->offset + io_u->buflen > io_u->file->real_file_size)
352                 return 1;
353
354         /*
355          * mark entry before potentially trimming io_u
356          */
357         if (td_random(td) && !td->o.norandommap)
358                 mark_random_map(td, io_u);
359
360         /*
361          * If using a write iolog, store this entry.
362          */
363 out:
364         log_io_u(td, io_u);
365         return 0;
366 }
367
368 void io_u_mark_depth(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
369 {
370         int index = 0;
371
372         if (io_u->ddir == DDIR_SYNC)
373                 return;
374
375         switch (td->cur_depth) {
376         default:
377                 index = 6;
378                 break;
379         case 32 ... 63:
380                 index = 5;
381                 break;
382         case 16 ... 31:
383                 index = 4;
384                 break;
385         case 8 ... 15:
386                 index = 3;
387                 break;
388         case 4 ... 7:
389                 index = 2;
390                 break;
391         case 2 ... 3:
392                 index = 1;
393         case 1:
394                 break;
395         }
396
397         td->ts.io_u_map[index]++;
398         td->ts.total_io_u[io_u->ddir]++;
399 }
400
401 static void io_u_mark_lat_usec(struct thread_data *td, unsigned long usec)
402 {
403         int index = 0;
404
405         assert(usec < 1000);
406
407         switch (usec) {
408         case 750 ... 999:
409                 index = 9;
410                 break;
411         case 500 ... 749:
412                 index = 8;
413                 break;
414         case 250 ... 499:
415                 index = 7;
416                 break;
417         case 100 ... 249:
418                 index = 6;
419                 break;
420         case 50 ... 99:
421                 index = 5;
422                 break;
423         case 20 ... 49:
424                 index = 4;
425                 break;
426         case 10 ... 19:
427                 index = 3;
428                 break;
429         case 4 ... 9:
430                 index = 2;
431                 break;
432         case 2 ... 3:
433                 index = 1;
434         case 0 ... 1:
435                 break;
436         }
437
438         assert(index < FIO_IO_U_LAT_U_NR);
439         td->ts.io_u_lat_u[index]++;
440 }
441
442 static void io_u_mark_lat_msec(struct thread_data *td, unsigned long msec)
443 {
444         int index = 0;
445
446         switch (msec) {
447         default:
448                 index = 11;
449                 break;
450         case 1000 ... 1999:
451                 index = 10;
452                 break;
453         case 750 ... 999:
454                 index = 9;
455                 break;
456         case 500 ... 749:
457                 index = 8;
458                 break;
459         case 250 ... 499:
460                 index = 7;
461                 break;
462         case 100 ... 249:
463                 index = 6;
464                 break;
465         case 50 ... 99:
466                 index = 5;
467                 break;
468         case 20 ... 49:
469                 index = 4;
470                 break;
471         case 10 ... 19:
472                 index = 3;
473                 break;
474         case 4 ... 9:
475                 index = 2;
476                 break;
477         case 2 ... 3:
478                 index = 1;
479         case 0 ... 1:
480                 break;
481         }
482
483         assert(index < FIO_IO_U_LAT_M_NR);
484         td->ts.io_u_lat_m[index]++;
485 }
486
487 static void io_u_mark_latency(struct thread_data *td, unsigned long usec)
488 {
489         if (usec < 1000)
490                 io_u_mark_lat_usec(td, usec);
491         else
492                 io_u_mark_lat_msec(td, usec / 1000);
493 }
494
495 /*
496  * Get next file to service by choosing one at random
497  */
498 static struct fio_file *get_next_file_rand(struct thread_data *td, int goodf,
499                                            int badf)
500 {
501         struct fio_file *f;
502         int fno;
503
504         do {
505                 long r = os_random_long(&td->next_file_state);
506
507                 fno = (unsigned int) ((double) td->o.nr_files * (r / (RAND_MAX + 1.0)));
508                 f = &td->files[fno];
509                 if (f->flags & FIO_FILE_DONE)
510                         continue;
511
512                 if ((!goodf || (f->flags & goodf)) && !(f->flags & badf))
513                         return f;
514         } while (1);
515 }
516
517 /*
518  * Get next file to service by doing round robin between all available ones
519  */
520 static struct fio_file *get_next_file_rr(struct thread_data *td, int goodf,
521                                          int badf)
522 {
523         unsigned int old_next_file = td->next_file;
524         struct fio_file *f;
525
526         do {
527                 f = &td->files[td->next_file];
528
529                 td->next_file++;
530                 if (td->next_file >= td->o.nr_files)
531                         td->next_file = 0;
532
533                 if (f->flags & FIO_FILE_DONE) {
534                         f = NULL;
535                         continue;
536                 }
537
538                 if ((!goodf || (f->flags & goodf)) && !(f->flags & badf))
539                         break;
540
541                 f = NULL;
542         } while (td->next_file != old_next_file);
543
544         return f;
545 }
546
547 static struct fio_file *get_next_file(struct thread_data *td)
548 {
549         struct fio_file *f;
550
551         assert(td->o.nr_files <= td->files_index);
552
553         if (!td->nr_open_files || td->nr_done_files >= td->o.nr_files)
554                 return NULL;
555
556         f = td->file_service_file;
557         if (f && (f->flags & FIO_FILE_OPEN) && td->file_service_left--)
558                 return f;
559
560         if (td->o.file_service_type == FIO_FSERVICE_RR)
561                 f = get_next_file_rr(td, FIO_FILE_OPEN, FIO_FILE_CLOSING);
562         else
563                 f = get_next_file_rand(td, FIO_FILE_OPEN, FIO_FILE_CLOSING);
564
565         td->file_service_file = f;
566         td->file_service_left = td->file_service_nr - 1;
567         return f;
568 }
569
570 static struct fio_file *find_next_new_file(struct thread_data *td)
571 {
572         struct fio_file *f;
573
574         if (!td->nr_open_files || td->nr_done_files >= td->o.nr_files)
575                 return NULL;
576
577         if (td->o.file_service_type == FIO_FSERVICE_RR)
578                 f = get_next_file_rr(td, 0, FIO_FILE_OPEN);
579         else
580                 f = get_next_file_rand(td, 0, FIO_FILE_OPEN);
581
582         return f;
583 }
584
585 static int set_io_u_file(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
586 {
587         struct fio_file *f;
588
589         do {
590                 f = get_next_file(td);
591                 if (!f)
592                         return 1;
593
594 set_file:
595                 io_u->file = f;
596                 get_file(f);
597
598                 if (!fill_io_u(td, io_u))
599                         break;
600
601                 /*
602                  * td_io_close() does a put_file() as well, so no need to
603                  * do that here.
604                  */
605                 io_u->file = NULL;
606                 td_io_close_file(td, f);
607                 f->flags |= FIO_FILE_DONE;
608                 td->nr_done_files++;
609
610                 /*
611                  * probably not the right place to do this, but see
612                  * if we need to open a new file
613                  */
614                 if (td->nr_open_files < td->o.open_files &&
615                     td->o.open_files != td->o.nr_files) {
616                         f = find_next_new_file(td);
617
618                         if (!f || td_io_open_file(td, f))
619                                 return 1;
620
621                         goto set_file;
622                 }
623         } while (1);
624
625         return 0;
626 }
627
628
629 struct io_u *__get_io_u(struct thread_data *td)
630 {
631         struct io_u *io_u = NULL;
632
633         if (!list_empty(&td->io_u_requeues))
634                 io_u = list_entry(td->io_u_requeues.next, struct io_u, list);
635         else if (!queue_full(td)) {
636                 io_u = list_entry(td->io_u_freelist.next, struct io_u, list);
637
638                 io_u->buflen = 0;
639                 io_u->resid = 0;
640                 io_u->file = NULL;
641                 io_u->end_io = NULL;
642         }
643
644         if (io_u) {
645                 assert(io_u->flags & IO_U_F_FREE);
646                 io_u->flags &= ~IO_U_F_FREE;
647
648                 io_u->error = 0;
649                 list_del(&io_u->list);
650                 list_add(&io_u->list, &td->io_u_busylist);
651                 td->cur_depth++;
652         }
653
654         return io_u;
655 }
656
657 /*
658  * Return an io_u to be processed. Gets a buflen and offset, sets direction,
659  * etc. The returned io_u is fully ready to be prepped and submitted.
660  */
661 struct io_u *get_io_u(struct thread_data *td)
662 {
663         struct fio_file *f;
664         struct io_u *io_u;
665
666         io_u = __get_io_u(td);
667         if (!io_u)
668                 return NULL;
669
670         /*
671          * from a requeue, io_u already setup
672          */
673         if (io_u->file)
674                 goto out;
675
676         /*
677          * If using an iolog, grab next piece if any available.
678          */
679         if (td->o.read_iolog_file) {
680                 if (read_iolog_get(td, io_u))
681                         goto err_put;
682         } else if (set_io_u_file(td, io_u))
683                 goto err_put;
684         
685         f = io_u->file;
686         assert(f->flags & FIO_FILE_OPEN);
687
688         if (io_u->ddir != DDIR_SYNC) {
689                 if (!io_u->buflen)
690                         goto err_put;
691
692                 f->last_pos = io_u->offset + io_u->buflen;
693
694                 if (td->o.verify != VERIFY_NONE)
695                         populate_verify_io_u(td, io_u);
696         }
697
698         /*
699          * Set io data pointers.
700          */
701         io_u->endpos = io_u->offset + io_u->buflen;
702 out:
703         io_u->xfer_buf = io_u->buf;
704         io_u->xfer_buflen = io_u->buflen;
705
706         if (!td_io_prep(td, io_u)) {
707                 fio_gettime(&io_u->start_time, NULL);
708                 return io_u;
709         }
710 err_put:
711         put_io_u(td, io_u);
712         return NULL;
713 }
714
715 void io_u_log_error(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
716 {
717         const char *msg[] = { "read", "write", "sync" };
718
719         log_err("fio: io_u error");
720
721         if (io_u->file)
722                 log_err(" on file %s", io_u->file->file_name);
723
724         log_err(": %s\n", strerror(io_u->error));
725
726         log_err("     %s offset=%llu, buflen=%lu\n", msg[io_u->ddir], io_u->offset, io_u->xfer_buflen);
727
728         if (!td->error)
729                 td_verror(td, io_u->error, "io_u error");
730 }
731
732 static void io_completed(struct thread_data *td, struct io_u *io_u,
733                          struct io_completion_data *icd)
734 {
735         unsigned long usec;
736
737         assert(io_u->flags & IO_U_F_FLIGHT);
738         io_u->flags &= ~IO_U_F_FLIGHT;
739
740         if (io_u->ddir == DDIR_SYNC) {
741                 td->last_was_sync = 1;
742                 return;
743         }
744
745         td->last_was_sync = 0;
746
747         if (!io_u->error) {
748                 unsigned int bytes = io_u->buflen - io_u->resid;
749                 const enum fio_ddir idx = io_u->ddir;
750                 int ret;
751
752                 td->io_blocks[idx]++;
753                 td->io_bytes[idx] += bytes;
754                 td->zone_bytes += bytes;
755                 td->this_io_bytes[idx] += bytes;
756
757                 io_u->file->last_completed_pos = io_u->endpos;
758
759                 usec = utime_since(&io_u->issue_time, &icd->time);
760
761                 add_clat_sample(td, idx, usec);
762                 add_bw_sample(td, idx, &icd->time);
763                 io_u_mark_latency(td, usec);
764
765                 if (td_write(td) && idx == DDIR_WRITE &&
766                     td->o.do_verify &&
767                     td->o.verify != VERIFY_NONE)
768                         log_io_piece(td, io_u);
769
770                 icd->bytes_done[idx] += bytes;
771
772                 if (io_u->end_io) {
773                         ret = io_u->end_io(td, io_u);
774                         if (ret && !icd->error)
775                                 icd->error = ret;
776                 }
777         } else {
778                 icd->error = io_u->error;
779                 io_u_log_error(td, io_u);
780         }
781 }
782
783 static void init_icd(struct io_completion_data *icd, int nr)
784 {
785         fio_gettime(&icd->time, NULL);
786
787         icd->nr = nr;
788
789         icd->error = 0;
790         icd->bytes_done[0] = icd->bytes_done[1] = 0;
791 }
792
793 static void ios_completed(struct thread_data *td,
794                           struct io_completion_data *icd)
795 {
796         struct io_u *io_u;
797         int i;
798
799         for (i = 0; i < icd->nr; i++) {
800                 io_u = td->io_ops->event(td, i);
801
802                 io_completed(td, io_u, icd);
803                 put_io_u(td, io_u);
804         }
805 }
806
807 /*
808  * Complete a single io_u for the sync engines.
809  */
810 long io_u_sync_complete(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
811 {
812         struct io_completion_data icd;
813
814         init_icd(&icd, 1);
815         io_completed(td, io_u, &icd);
816         put_io_u(td, io_u);
817
818         if (!icd.error)
819                 return icd.bytes_done[0] + icd.bytes_done[1];
820
821         td_verror(td, icd.error, "io_u_sync_complete");
822         return -1;
823 }
824
825 /*
826  * Called to complete min_events number of io for the async engines.
827  */
828 long io_u_queued_complete(struct thread_data *td, int min_events)
829 {
830         struct io_completion_data icd;
831         struct timespec *tvp = NULL;
832         int ret;
833         struct timespec ts = { .tv_sec = 0, .tv_nsec = 0, };
834
835         if (!min_events)
836                 tvp = &ts;
837
838         ret = td_io_getevents(td, min_events, td->cur_depth, tvp);
839         if (ret < 0) {
840                 td_verror(td, -ret, "td_io_getevents");
841                 return ret;
842         } else if (!ret)
843                 return ret;
844
845         init_icd(&icd, ret);
846         ios_completed(td, &icd);
847         if (!icd.error)
848                 return icd.bytes_done[0] + icd.bytes_done[1];
849
850         td_verror(td, icd.error, "io_u_queued_complete");
851         return -1;
852 }
853
854 /*
855  * Call when io_u is really queued, to update the submission latency.
856  */
857 void io_u_queued(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
858 {
859         unsigned long slat_time;
860
861         slat_time = utime_since(&io_u->start_time, &io_u->issue_time);
862         add_slat_sample(td, io_u->ddir, slat_time);
863 }
864
865 #ifdef FIO_USE_TIMEOUT
866 void io_u_set_timeout(struct thread_data *td)
867 {
868         assert(td->cur_depth);
869
870         td->timer.it_interval.tv_sec = 0;
871         td->timer.it_interval.tv_usec = 0;
872         td->timer.it_value.tv_sec = IO_U_TIMEOUT + IO_U_TIMEOUT_INC;
873         td->timer.it_value.tv_usec = 0;
874         setitimer(ITIMER_REAL, &td->timer, NULL);
875         fio_gettime(&td->timeout_end, NULL);
876 }
877
878 static void io_u_dump(struct io_u *io_u)
879 {
880         unsigned long t_start = mtime_since_now(&io_u->start_time);
881         unsigned long t_issue = mtime_since_now(&io_u->issue_time);
882
883         log_err("io_u=%p, t_start=%lu, t_issue=%lu\n", io_u, t_start, t_issue);
884         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);
885         log_err("  ddir=%d, fname=%s\n", io_u->ddir, io_u->file->file_name);
886 }
887 #else
888 void io_u_set_timeout(struct thread_data fio_unused *td)
889 {
890 }
891 #endif
892
893 #ifdef FIO_USE_TIMEOUT
894 static void io_u_timeout_handler(int fio_unused sig)
895 {
896         struct thread_data *td, *__td;
897         pid_t pid = getpid();
898         struct list_head *entry;
899         struct io_u *io_u;
900         int i;
901
902         log_err("fio: io_u timeout\n");
903
904         /*
905          * TLS would be nice...
906          */
907         td = NULL;
908         for_each_td(__td, i) {
909                 if (__td->pid == pid) {
910                         td = __td;
911                         break;
912                 }
913         }
914
915         if (!td) {
916                 log_err("fio: io_u timeout, can't find job\n");
917                 exit(1);
918         }
919
920         if (!td->cur_depth) {
921                 log_err("fio: timeout without pending work?\n");
922                 return;
923         }
924
925         log_err("fio: io_u timeout: job=%s, pid=%d\n", td->o.name, td->pid);
926
927         list_for_each(entry, &td->io_u_busylist) {
928                 io_u = list_entry(entry, struct io_u, list);
929
930                 io_u_dump(io_u);
931         }
932
933         td_verror(td, ETIMEDOUT, "io_u timeout");
934         exit(1);
935 }
936 #endif
937
938 void io_u_init_timeout(void)
939 {
940 #ifdef FIO_USE_TIMEOUT
941         signal(SIGALRM, io_u_timeout_handler);
942 #endif
943 }