Add documentation for 'sync_file_range'
[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
12 struct io_completion_data {
13         int nr;                         /* input */
14
15         int error;                      /* output */
16         unsigned long bytes_done[2];    /* output */
17         struct timeval time;            /* output */
18 };
19
20 /*
21  * The ->file_map[] contains a map of blocks we have or have not done io
22  * to yet. Used to make sure we cover the entire range in a fair fashion.
23  */
24 static int random_map_free(struct fio_file *f, const unsigned long long block)
25 {
26         unsigned int idx = RAND_MAP_IDX(f, block);
27         unsigned int bit = RAND_MAP_BIT(f, block);
28
29         dprint(FD_RANDOM, "free: b=%llu, idx=%u, bit=%u\n", block, idx, bit);
30
31         return (f->file_map[idx] & (1 << bit)) == 0;
32 }
33
34 /*
35  * Mark a given offset as used in the map.
36  */
37 static void mark_random_map(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
38 {
39         unsigned int min_bs = td->o.rw_min_bs;
40         struct fio_file *f = io_u->file;
41         unsigned long long block;
42         unsigned int blocks, nr_blocks;
43
44         block = (io_u->offset - f->file_offset) / (unsigned long long) min_bs;
45         nr_blocks = (io_u->buflen + min_bs - 1) / min_bs;
46         blocks = 0;
47
48         while (nr_blocks) {
49                 unsigned int this_blocks, mask;
50                 unsigned int idx, bit;
51
52                 /*
53                  * If we have a mixed random workload, we may
54                  * encounter blocks we already did IO to.
55                  */
56                 if ((td->o.ddir_nr == 1) && !random_map_free(f, block)) {
57                         if (!blocks)
58                                 blocks = 1;
59                         break;
60                 }
61
62                 idx = RAND_MAP_IDX(f, block);
63                 bit = RAND_MAP_BIT(f, block);
64
65                 fio_assert(td, idx < f->num_maps);
66
67                 this_blocks = nr_blocks;
68                 if (this_blocks + bit > BLOCKS_PER_MAP)
69                         this_blocks = BLOCKS_PER_MAP - bit;
70
71                 if (this_blocks == BLOCKS_PER_MAP)
72                         mask = -1U;
73                 else
74                         mask = ((1U << this_blocks) - 1) << bit;
75
76                 f->file_map[idx] |= mask;
77                 nr_blocks -= this_blocks;
78                 blocks += this_blocks;
79                 block += this_blocks;
80         }
81
82         if ((blocks * min_bs) < io_u->buflen)
83                 io_u->buflen = blocks * min_bs;
84 }
85
86 static unsigned long long last_block(struct thread_data *td, struct fio_file *f,
87                                      enum fio_ddir ddir)
88 {
89         unsigned long long max_blocks;
90         unsigned long long max_size;
91
92         /*
93          * Hmm, should we make sure that ->io_size <= ->real_file_size?
94          */
95         max_size = f->io_size;
96         if (max_size > f->real_file_size)
97                 max_size = f->real_file_size;
98
99         max_blocks = max_size / (unsigned long long) td->o.ba[ddir];
100         if (!max_blocks)
101                 return 0;
102
103         return max_blocks;
104 }
105
106 /*
107  * Return the next free block in the map.
108  */
109 static int get_next_free_block(struct thread_data *td, struct fio_file *f,
110                                enum fio_ddir ddir, unsigned long long *b)
111 {
112         unsigned long long min_bs = td->o.rw_min_bs;
113         int i;
114
115         i = f->last_free_lookup;
116         *b = (i * BLOCKS_PER_MAP);
117         while ((*b) * min_bs < f->real_file_size &&
118                 (*b) * min_bs < f->io_size) {
119                 if (f->file_map[i] != (unsigned int) -1) {
120                         *b += ffz(f->file_map[i]);
121                         if (*b > last_block(td, f, ddir))
122                                 break;
123                         f->last_free_lookup = i;
124                         return 0;
125                 }
126
127                 *b += BLOCKS_PER_MAP;
128                 i++;
129         }
130
131         dprint(FD_IO, "failed finding a free block\n");
132         return 1;
133 }
134
135 static int get_next_rand_offset(struct thread_data *td, struct fio_file *f,
136                                 enum fio_ddir ddir, unsigned long long *b)
137 {
138         unsigned long long r;
139         int loops = 5;
140
141         do {
142                 r = os_random_long(&td->random_state);
143                 dprint(FD_RANDOM, "off rand %llu\n", r);
144                 *b = (last_block(td, f, ddir) - 1)
145                         * (r / ((unsigned long long) OS_RAND_MAX + 1.0));
146
147                 /*
148                  * if we are not maintaining a random map, we are done.
149                  */
150                 if (!file_randommap(td, f))
151                         return 0;
152
153                 /*
154                  * calculate map offset and check if it's free
155                  */
156                 if (random_map_free(f, *b))
157                         return 0;
158
159                 dprint(FD_RANDOM, "get_next_rand_offset: offset %llu busy\n",
160                                                                         *b);
161         } while (--loops);
162
163         /*
164          * we get here, if we didn't suceed in looking up a block. generate
165          * a random start offset into the filemap, and find the first free
166          * block from there.
167          */
168         loops = 10;
169         do {
170                 f->last_free_lookup = (f->num_maps - 1) *
171                                         (r / (OS_RAND_MAX + 1.0));
172                 if (!get_next_free_block(td, f, ddir, b))
173                         return 0;
174
175                 r = os_random_long(&td->random_state);
176         } while (--loops);
177
178         /*
179          * that didn't work either, try exhaustive search from the start
180          */
181         f->last_free_lookup = 0;
182         return get_next_free_block(td, f, ddir, b);
183 }
184
185 /*
186  * For random io, generate a random new block and see if it's used. Repeat
187  * until we find a free one. For sequential io, just return the end of
188  * the last io issued.
189  */
190 static int __get_next_offset(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
191 {
192         struct fio_file *f = io_u->file;
193         unsigned long long b;
194         enum fio_ddir ddir = io_u->ddir;
195
196         if (td_random(td) && (td->o.ddir_nr && !--td->ddir_nr)) {
197                 td->ddir_nr = td->o.ddir_nr;
198
199                 if (get_next_rand_offset(td, f, ddir, &b)) {
200                         dprint(FD_IO, "%s: getting rand offset failed\n",
201                                 f->file_name);
202                         return 1;
203                 }
204         } else {
205                 if (f->last_pos >= f->real_file_size) {
206                         if (!td_random(td) ||
207                              get_next_rand_offset(td, f, ddir, &b)) {
208                                 dprint(FD_IO, "%s: pos %llu > size %llu\n",
209                                                 f->file_name, f->last_pos,
210                                                 f->real_file_size);
211                                 return 1;
212                         }
213                 } else
214                         b = (f->last_pos - f->file_offset) / td->o.min_bs[ddir];
215         }
216
217         io_u->offset = b * td->o.ba[ddir];
218         if (io_u->offset >= f->io_size) {
219                 dprint(FD_IO, "get_next_offset: offset %llu >= io_size %llu\n",
220                                         io_u->offset, f->io_size);
221                 return 1;
222         }
223
224         io_u->offset += f->file_offset;
225         if (io_u->offset >= f->real_file_size) {
226                 dprint(FD_IO, "get_next_offset: offset %llu >= size %llu\n",
227                                         io_u->offset, f->real_file_size);
228                 return 1;
229         }
230
231         return 0;
232 }
233
234 static int get_next_offset(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
235 {
236         struct prof_io_ops *ops = &td->prof_io_ops;
237
238         if (ops->fill_io_u_off)
239                 return ops->fill_io_u_off(td, io_u);
240
241         return __get_next_offset(td, io_u);
242 }
243
244 static unsigned int __get_next_buflen(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
245 {
246         const int ddir = io_u->ddir;
247         unsigned int uninitialized_var(buflen);
248         unsigned int minbs, maxbs;
249         long r;
250
251         minbs = td->o.min_bs[ddir];
252         maxbs = td->o.max_bs[ddir];
253
254         if (minbs == maxbs)
255                 buflen = minbs;
256         else {
257                 r = os_random_long(&td->bsrange_state);
258                 if (!td->o.bssplit_nr[ddir]) {
259                         buflen = 1 + (unsigned int) ((double) maxbs *
260                                         (r / (OS_RAND_MAX + 1.0)));
261                         if (buflen < minbs)
262                                 buflen = minbs;
263                 } else {
264                         long perc = 0;
265                         unsigned int i;
266
267                         for (i = 0; i < td->o.bssplit_nr[ddir]; i++) {
268                                 struct bssplit *bsp = &td->o.bssplit[ddir][i];
269
270                                 buflen = bsp->bs;
271                                 perc += bsp->perc;
272                                 if (r <= ((OS_RAND_MAX / 100L) * perc))
273                                         break;
274                         }
275                 }
276                 if (!td->o.bs_unaligned && is_power_of_2(minbs))
277                         buflen = (buflen + minbs - 1) & ~(minbs - 1);
278         }
279
280         if (io_u->offset + buflen > io_u->file->real_file_size) {
281                 dprint(FD_IO, "lower buflen %u -> %u (ddir=%d)\n", buflen,
282                                                 minbs, ddir);
283                 buflen = minbs;
284         }
285
286         return buflen;
287 }
288
289 static unsigned int get_next_buflen(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
290 {
291         struct prof_io_ops *ops = &td->prof_io_ops;
292
293         if (ops->fill_io_u_size)
294                 return ops->fill_io_u_size(td, io_u);
295
296         return __get_next_buflen(td, io_u);
297 }
298
299 static void set_rwmix_bytes(struct thread_data *td)
300 {
301         unsigned int diff;
302
303         /*
304          * we do time or byte based switch. this is needed because
305          * buffered writes may issue a lot quicker than they complete,
306          * whereas reads do not.
307          */
308         diff = td->o.rwmix[td->rwmix_ddir ^ 1];
309         td->rwmix_issues = (td->io_issues[td->rwmix_ddir] * diff) / 100;
310 }
311
312 static inline enum fio_ddir get_rand_ddir(struct thread_data *td)
313 {
314         unsigned int v;
315         long r;
316
317         r = os_random_long(&td->rwmix_state);
318         v = 1 + (int) (100.0 * (r / (OS_RAND_MAX + 1.0)));
319         if (v <= td->o.rwmix[DDIR_READ])
320                 return DDIR_READ;
321
322         return DDIR_WRITE;
323 }
324
325 static enum fio_ddir rate_ddir(struct thread_data *td, enum fio_ddir ddir)
326 {
327         enum fio_ddir odir = ddir ^ 1;
328         struct timeval t;
329         long usec;
330
331         if (td->rate_pending_usleep[ddir] <= 0)
332                 return ddir;
333
334         /*
335          * We have too much pending sleep in this direction. See if we
336          * should switch.
337          */
338         if (td_rw(td)) {
339                 /*
340                  * Other direction does not have too much pending, switch
341                  */
342                 if (td->rate_pending_usleep[odir] < 100000)
343                         return odir;
344
345                 /*
346                  * Both directions have pending sleep. Sleep the minimum time
347                  * and deduct from both.
348                  */
349                 if (td->rate_pending_usleep[ddir] <=
350                         td->rate_pending_usleep[odir]) {
351                         usec = td->rate_pending_usleep[ddir];
352                 } else {
353                         usec = td->rate_pending_usleep[odir];
354                         ddir = odir;
355                 }
356         } else
357                 usec = td->rate_pending_usleep[ddir];
358
359         fio_gettime(&t, NULL);
360         usec_sleep(td, usec);
361         usec = utime_since_now(&t);
362
363         td->rate_pending_usleep[ddir] -= usec;
364
365         odir = ddir ^ 1;
366         if (td_rw(td) && __should_check_rate(td, odir))
367                 td->rate_pending_usleep[odir] -= usec;
368
369         return ddir;
370 }
371
372 /*
373  * Return the data direction for the next io_u. If the job is a
374  * mixed read/write workload, check the rwmix cycle and switch if
375  * necessary.
376  */
377 static enum fio_ddir get_rw_ddir(struct thread_data *td)
378 {
379         enum fio_ddir ddir;
380
381         /*
382          * see if it's time to fsync
383          */
384         if (td->o.fsync_blocks &&
385            !(td->io_issues[DDIR_WRITE] % td->o.fsync_blocks) &&
386              td->io_issues[DDIR_WRITE] && should_fsync(td))
387                 return DDIR_SYNC;
388
389         /*
390          * see if it's time to fdatasync
391          */
392         if (td->o.fdatasync_blocks &&
393            !(td->io_issues[DDIR_WRITE] % td->o.fdatasync_blocks) &&
394              td->io_issues[DDIR_WRITE] && should_fsync(td))
395                 return DDIR_DATASYNC;
396
397         /*
398          * see if it's time to sync_file_range
399          */
400         if (td->sync_file_range_nr &&
401            !(td->io_issues[DDIR_WRITE] % td->sync_file_range_nr) &&
402              td->io_issues[DDIR_WRITE] && should_fsync(td))
403                 return DDIR_SYNC_FILE_RANGE;
404
405         if (td_rw(td)) {
406                 /*
407                  * Check if it's time to seed a new data direction.
408                  */
409                 if (td->io_issues[td->rwmix_ddir] >= td->rwmix_issues) {
410                         /*
411                          * Put a top limit on how many bytes we do for
412                          * one data direction, to avoid overflowing the
413                          * ranges too much
414                          */
415                         ddir = get_rand_ddir(td);
416
417                         if (ddir != td->rwmix_ddir)
418                                 set_rwmix_bytes(td);
419
420                         td->rwmix_ddir = ddir;
421                 }
422                 ddir = td->rwmix_ddir;
423         } else if (td_read(td))
424                 ddir = DDIR_READ;
425         else
426                 ddir = DDIR_WRITE;
427
428         td->rwmix_ddir = rate_ddir(td, ddir);
429         return td->rwmix_ddir;
430 }
431
432 void put_file_log(struct thread_data *td, struct fio_file *f)
433 {
434         int ret = put_file(td, f);
435
436         if (ret)
437                 td_verror(td, ret, "file close");
438 }
439
440 void put_io_u(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
441 {
442         td_io_u_lock(td);
443
444         io_u->flags |= IO_U_F_FREE;
445         io_u->flags &= ~IO_U_F_FREE_DEF;
446
447         if (io_u->file)
448                 put_file_log(td, io_u->file);
449
450         io_u->file = NULL;
451         if (io_u->flags & IO_U_F_IN_CUR_DEPTH)
452                 td->cur_depth--;
453         flist_del_init(&io_u->list);
454         flist_add(&io_u->list, &td->io_u_freelist);
455         td_io_u_unlock(td);
456         td_io_u_free_notify(td);
457 }
458
459 void clear_io_u(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
460 {
461         io_u->flags &= ~IO_U_F_FLIGHT;
462         put_io_u(td, io_u);
463 }
464
465 void requeue_io_u(struct thread_data *td, struct io_u **io_u)
466 {
467         struct io_u *__io_u = *io_u;
468
469         dprint(FD_IO, "requeue %p\n", __io_u);
470
471         td_io_u_lock(td);
472
473         __io_u->flags |= IO_U_F_FREE;
474         if ((__io_u->flags & IO_U_F_FLIGHT) && !ddir_sync(__io_u->ddir))
475                 td->io_issues[__io_u->ddir]--;
476
477         __io_u->flags &= ~IO_U_F_FLIGHT;
478         if (__io_u->flags & IO_U_F_IN_CUR_DEPTH)
479                 td->cur_depth--;
480         flist_del(&__io_u->list);
481         flist_add_tail(&__io_u->list, &td->io_u_requeues);
482         td_io_u_unlock(td);
483         *io_u = NULL;
484 }
485
486 static int fill_io_u(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
487 {
488         if (td->io_ops->flags & FIO_NOIO)
489                 goto out;
490
491         io_u->ddir = get_rw_ddir(td);
492
493         /*
494          * fsync() or fdatasync(), we are done
495          */
496         if (ddir_sync(io_u->ddir))
497                 goto out;
498
499         /*
500          * See if it's time to switch to a new zone
501          */
502         if (td->zone_bytes >= td->o.zone_size) {
503                 td->zone_bytes = 0;
504                 io_u->file->last_pos += td->o.zone_skip;
505                 td->io_skip_bytes += td->o.zone_skip;
506         }
507
508         /*
509          * No log, let the seq/rand engine retrieve the next buflen and
510          * position.
511          */
512         if (get_next_offset(td, io_u)) {
513                 dprint(FD_IO, "io_u %p, failed getting offset\n", io_u);
514                 return 1;
515         }
516
517         io_u->buflen = get_next_buflen(td, io_u);
518         if (!io_u->buflen) {
519                 dprint(FD_IO, "io_u %p, failed getting buflen\n", io_u);
520                 return 1;
521         }
522
523         if (io_u->offset + io_u->buflen > io_u->file->real_file_size) {
524                 dprint(FD_IO, "io_u %p, offset too large\n", io_u);
525                 dprint(FD_IO, "  off=%llu/%lu > %llu\n", io_u->offset,
526                                 io_u->buflen, io_u->file->real_file_size);
527                 return 1;
528         }
529
530         /*
531          * mark entry before potentially trimming io_u
532          */
533         if (td_random(td) && file_randommap(td, io_u->file))
534                 mark_random_map(td, io_u);
535
536         /*
537          * If using a write iolog, store this entry.
538          */
539 out:
540         dprint_io_u(io_u, "fill_io_u");
541         td->zone_bytes += io_u->buflen;
542         log_io_u(td, io_u);
543         return 0;
544 }
545
546 static void __io_u_mark_map(unsigned int *map, unsigned int nr)
547 {
548         int index = 0;
549
550         switch (nr) {
551         default:
552                 index = 6;
553                 break;
554         case 33 ... 64:
555                 index = 5;
556                 break;
557         case 17 ... 32:
558                 index = 4;
559                 break;
560         case 9 ... 16:
561                 index = 3;
562                 break;
563         case 5 ... 8:
564                 index = 2;
565                 break;
566         case 1 ... 4:
567                 index = 1;
568         case 0:
569                 break;
570         }
571
572         map[index]++;
573 }
574
575 void io_u_mark_submit(struct thread_data *td, unsigned int nr)
576 {
577         __io_u_mark_map(td->ts.io_u_submit, nr);
578         td->ts.total_submit++;
579 }
580
581 void io_u_mark_complete(struct thread_data *td, unsigned int nr)
582 {
583         __io_u_mark_map(td->ts.io_u_complete, nr);
584         td->ts.total_complete++;
585 }
586
587 void io_u_mark_depth(struct thread_data *td, unsigned int nr)
588 {
589         int index = 0;
590
591         switch (td->cur_depth) {
592         default:
593                 index = 6;
594                 break;
595         case 32 ... 63:
596                 index = 5;
597                 break;
598         case 16 ... 31:
599                 index = 4;
600                 break;
601         case 8 ... 15:
602                 index = 3;
603                 break;
604         case 4 ... 7:
605                 index = 2;
606                 break;
607         case 2 ... 3:
608                 index = 1;
609         case 1:
610                 break;
611         }
612
613         td->ts.io_u_map[index] += nr;
614 }
615
616 static void io_u_mark_lat_usec(struct thread_data *td, unsigned long usec)
617 {
618         int index = 0;
619
620         assert(usec < 1000);
621
622         switch (usec) {
623         case 750 ... 999:
624                 index = 9;
625                 break;
626         case 500 ... 749:
627                 index = 8;
628                 break;
629         case 250 ... 499:
630                 index = 7;
631                 break;
632         case 100 ... 249:
633                 index = 6;
634                 break;
635         case 50 ... 99:
636                 index = 5;
637                 break;
638         case 20 ... 49:
639                 index = 4;
640                 break;
641         case 10 ... 19:
642                 index = 3;
643                 break;
644         case 4 ... 9:
645                 index = 2;
646                 break;
647         case 2 ... 3:
648                 index = 1;
649         case 0 ... 1:
650                 break;
651         }
652
653         assert(index < FIO_IO_U_LAT_U_NR);
654         td->ts.io_u_lat_u[index]++;
655 }
656
657 static void io_u_mark_lat_msec(struct thread_data *td, unsigned long msec)
658 {
659         int index = 0;
660
661         switch (msec) {
662         default:
663                 index = 11;
664                 break;
665         case 1000 ... 1999:
666                 index = 10;
667                 break;
668         case 750 ... 999:
669                 index = 9;
670                 break;
671         case 500 ... 749:
672                 index = 8;
673                 break;
674         case 250 ... 499:
675                 index = 7;
676                 break;
677         case 100 ... 249:
678                 index = 6;
679                 break;
680         case 50 ... 99:
681                 index = 5;
682                 break;
683         case 20 ... 49:
684                 index = 4;
685                 break;
686         case 10 ... 19:
687                 index = 3;
688                 break;
689         case 4 ... 9:
690                 index = 2;
691                 break;
692         case 2 ... 3:
693                 index = 1;
694         case 0 ... 1:
695                 break;
696         }
697
698         assert(index < FIO_IO_U_LAT_M_NR);
699         td->ts.io_u_lat_m[index]++;
700 }
701
702 static void io_u_mark_latency(struct thread_data *td, unsigned long usec)
703 {
704         if (usec < 1000)
705                 io_u_mark_lat_usec(td, usec);
706         else
707                 io_u_mark_lat_msec(td, usec / 1000);
708 }
709
710 /*
711  * Get next file to service by choosing one at random
712  */
713 static struct fio_file *get_next_file_rand(struct thread_data *td,
714                                            enum fio_file_flags goodf,
715                                            enum fio_file_flags badf)
716 {
717         struct fio_file *f;
718         int fno;
719
720         do {
721                 long r = os_random_long(&td->next_file_state);
722                 int opened = 0;
723
724                 fno = (unsigned int) ((double) td->o.nr_files
725                         * (r / (OS_RAND_MAX + 1.0)));
726                 f = td->files[fno];
727                 if (fio_file_done(f))
728                         continue;
729
730                 if (!fio_file_open(f)) {
731                         int err;
732
733                         err = td_io_open_file(td, f);
734                         if (err)
735                                 continue;
736                         opened = 1;
737                 }
738
739                 if ((!goodf || (f->flags & goodf)) && !(f->flags & badf)) {
740                         dprint(FD_FILE, "get_next_file_rand: %p\n", f);
741                         return f;
742                 }
743                 if (opened)
744                         td_io_close_file(td, f);
745         } while (1);
746 }
747
748 /*
749  * Get next file to service by doing round robin between all available ones
750  */
751 static struct fio_file *get_next_file_rr(struct thread_data *td, int goodf,
752                                          int badf)
753 {
754         unsigned int old_next_file = td->next_file;
755         struct fio_file *f;
756
757         do {
758                 int opened = 0;
759
760                 f = td->files[td->next_file];
761
762                 td->next_file++;
763                 if (td->next_file >= td->o.nr_files)
764                         td->next_file = 0;
765
766                 dprint(FD_FILE, "trying file %s %x\n", f->file_name, f->flags);
767                 if (fio_file_done(f)) {
768                         f = NULL;
769                         continue;
770                 }
771
772                 if (!fio_file_open(f)) {
773                         int err;
774
775                         err = td_io_open_file(td, f);
776                         if (err) {
777                                 dprint(FD_FILE, "error %d on open of %s\n",
778                                         err, f->file_name);
779                                 f = NULL;
780                                 continue;
781                         }
782                         opened = 1;
783                 }
784
785                 dprint(FD_FILE, "goodf=%x, badf=%x, ff=%x\n", goodf, badf,
786                                                                 f->flags);
787                 if ((!goodf || (f->flags & goodf)) && !(f->flags & badf))
788                         break;
789
790                 if (opened)
791                         td_io_close_file(td, f);
792
793                 f = NULL;
794         } while (td->next_file != old_next_file);
795
796         dprint(FD_FILE, "get_next_file_rr: %p\n", f);
797         return f;
798 }
799
800 static struct fio_file *__get_next_file(struct thread_data *td)
801 {
802         struct fio_file *f;
803
804         assert(td->o.nr_files <= td->files_index);
805
806         if (td->nr_done_files >= td->o.nr_files) {
807                 dprint(FD_FILE, "get_next_file: nr_open=%d, nr_done=%d,"
808                                 " nr_files=%d\n", td->nr_open_files,
809                                                   td->nr_done_files,
810                                                   td->o.nr_files);
811                 return NULL;
812         }
813
814         f = td->file_service_file;
815         if (f && fio_file_open(f) && !fio_file_closing(f)) {
816                 if (td->o.file_service_type == FIO_FSERVICE_SEQ)
817                         goto out;
818                 if (td->file_service_left--)
819                         goto out;
820         }
821
822         if (td->o.file_service_type == FIO_FSERVICE_RR ||
823             td->o.file_service_type == FIO_FSERVICE_SEQ)
824                 f = get_next_file_rr(td, FIO_FILE_open, FIO_FILE_closing);
825         else
826                 f = get_next_file_rand(td, FIO_FILE_open, FIO_FILE_closing);
827
828         td->file_service_file = f;
829         td->file_service_left = td->file_service_nr - 1;
830 out:
831         dprint(FD_FILE, "get_next_file: %p [%s]\n", f, f->file_name);
832         return f;
833 }
834
835 static struct fio_file *get_next_file(struct thread_data *td)
836 {
837         struct prof_io_ops *ops = &td->prof_io_ops;
838
839         if (ops->get_next_file)
840                 return ops->get_next_file(td);
841
842         return __get_next_file(td);
843 }
844
845 static int set_io_u_file(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
846 {
847         struct fio_file *f;
848
849         do {
850                 f = get_next_file(td);
851                 if (!f)
852                         return 1;
853
854                 io_u->file = f;
855                 get_file(f);
856
857                 if (!fill_io_u(td, io_u))
858                         break;
859
860                 put_file_log(td, f);
861                 td_io_close_file(td, f);
862                 io_u->file = NULL;
863                 fio_file_set_done(f);
864                 td->nr_done_files++;
865                 dprint(FD_FILE, "%s: is done (%d of %d)\n", f->file_name,
866                                         td->nr_done_files, td->o.nr_files);
867         } while (1);
868
869         return 0;
870 }
871
872
873 struct io_u *__get_io_u(struct thread_data *td)
874 {
875         struct io_u *io_u = NULL;
876
877         td_io_u_lock(td);
878
879 again:
880         if (!flist_empty(&td->io_u_requeues))
881                 io_u = flist_entry(td->io_u_requeues.next, struct io_u, list);
882         else if (!queue_full(td)) {
883                 io_u = flist_entry(td->io_u_freelist.next, struct io_u, list);
884
885                 io_u->buflen = 0;
886                 io_u->resid = 0;
887                 io_u->file = NULL;
888                 io_u->end_io = NULL;
889         }
890
891         /*
892          * We ran out, wait for async verify threads to finish and return one
893          */
894         if (!io_u && td->o.verify_async) {
895                 pthread_cond_wait(&td->free_cond, &td->io_u_lock);
896                 goto again;
897         }
898
899         if (io_u) {
900                 assert(io_u->flags & IO_U_F_FREE);
901                 io_u->flags &= ~(IO_U_F_FREE | IO_U_F_FREE_DEF);
902
903                 io_u->error = 0;
904                 flist_del(&io_u->list);
905                 flist_add(&io_u->list, &td->io_u_busylist);
906                 td->cur_depth++;
907                 io_u->flags |= IO_U_F_IN_CUR_DEPTH;
908         }
909
910         td_io_u_unlock(td);
911         return io_u;
912 }
913
914 /*
915  * Return an io_u to be processed. Gets a buflen and offset, sets direction,
916  * etc. The returned io_u is fully ready to be prepped and submitted.
917  */
918 struct io_u *get_io_u(struct thread_data *td)
919 {
920         struct fio_file *f;
921         struct io_u *io_u;
922
923         io_u = __get_io_u(td);
924         if (!io_u) {
925                 dprint(FD_IO, "__get_io_u failed\n");
926                 return NULL;
927         }
928
929         /*
930          * from a requeue, io_u already setup
931          */
932         if (io_u->file)
933                 goto out;
934
935         /*
936          * If using an iolog, grab next piece if any available.
937          */
938         if (td->o.read_iolog_file) {
939                 if (read_iolog_get(td, io_u))
940                         goto err_put;
941         } else if (set_io_u_file(td, io_u)) {
942                 dprint(FD_IO, "io_u %p, setting file failed\n", io_u);
943                 goto err_put;
944         }
945
946         f = io_u->file;
947         assert(fio_file_open(f));
948
949         if (!ddir_sync(io_u->ddir)) {
950                 if (!io_u->buflen && !(td->io_ops->flags & FIO_NOIO)) {
951                         dprint(FD_IO, "get_io_u: zero buflen on %p\n", io_u);
952                         goto err_put;
953                 }
954
955                 f->last_pos = io_u->offset + io_u->buflen;
956
957                 if (td->o.verify != VERIFY_NONE && io_u->ddir == DDIR_WRITE)
958                         populate_verify_io_u(td, io_u);
959                 else if (td->o.refill_buffers && io_u->ddir == DDIR_WRITE)
960                         io_u_fill_buffer(td, io_u, io_u->xfer_buflen);
961         }
962
963         /*
964          * Set io data pointers.
965          */
966         io_u->xfer_buf = io_u->buf;
967         io_u->xfer_buflen = io_u->buflen;
968
969 out:
970         if (!td_io_prep(td, io_u)) {
971                 if (!td->o.disable_slat)
972                         fio_gettime(&io_u->start_time, NULL);
973                 return io_u;
974         }
975 err_put:
976         dprint(FD_IO, "get_io_u failed\n");
977         put_io_u(td, io_u);
978         return NULL;
979 }
980
981 void io_u_log_error(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
982 {
983         const char *msg[] = { "read", "write", "sync" };
984
985         log_err("fio: io_u error");
986
987         if (io_u->file)
988                 log_err(" on file %s", io_u->file->file_name);
989
990         log_err(": %s\n", strerror(io_u->error));
991
992         log_err("     %s offset=%llu, buflen=%lu\n", msg[io_u->ddir],
993                                         io_u->offset, io_u->xfer_buflen);
994
995         if (!td->error)
996                 td_verror(td, io_u->error, "io_u error");
997 }
998
999 static void io_completed(struct thread_data *td, struct io_u *io_u,
1000                          struct io_completion_data *icd)
1001 {
1002         /*
1003          * Older gcc's are too dumb to realize that usec is always used
1004          * initialized, silence that warning.
1005          */
1006         unsigned long uninitialized_var(usec);
1007         struct fio_file *f;
1008
1009         dprint_io_u(io_u, "io complete");
1010
1011         td_io_u_lock(td);
1012         assert(io_u->flags & IO_U_F_FLIGHT);
1013         io_u->flags &= ~IO_U_F_FLIGHT;
1014         td_io_u_unlock(td);
1015
1016         if (ddir_sync(io_u->ddir)) {
1017                 td->last_was_sync = 1;
1018                 f = io_u->file;
1019                 if (f) {
1020                         f->first_write = -1ULL;
1021                         f->last_write = -1ULL;
1022                 }
1023                 return;
1024         }
1025
1026         td->last_was_sync = 0;
1027
1028         if (!io_u->error) {
1029                 unsigned int bytes = io_u->buflen - io_u->resid;
1030                 const enum fio_ddir idx = io_u->ddir;
1031                 const enum fio_ddir odx = io_u->ddir ^ 1;
1032                 int ret;
1033
1034                 td->io_blocks[idx]++;
1035                 td->io_bytes[idx] += bytes;
1036                 td->this_io_bytes[idx] += bytes;
1037
1038                 if (idx == DDIR_WRITE) {
1039                         f = io_u->file;
1040                         if (f) {
1041                                 if (f->first_write == -1ULL ||
1042                                     io_u->offset < f->first_write)
1043                                         f->first_write = io_u->offset;
1044                                 if (f->last_write == -1ULL ||
1045                                     ((io_u->offset + bytes) > f->last_write))
1046                                         f->last_write = io_u->offset + bytes;
1047                         }
1048                 }
1049
1050                 if (ramp_time_over(td)) {
1051                         unsigned long uninitialized_var(lusec);
1052
1053                         if (!td->o.disable_clat || !td->o.disable_bw)
1054                                 lusec = utime_since(&io_u->issue_time,
1055                                                         &icd->time);
1056
1057                         if (!td->o.disable_clat) {
1058                                 add_clat_sample(td, idx, lusec, bytes);
1059                                 io_u_mark_latency(td, lusec);
1060                         }
1061                         if (!td->o.disable_bw)
1062                                 add_bw_sample(td, idx, bytes, &icd->time);
1063                         if (__should_check_rate(td, idx)) {
1064                                 td->rate_pending_usleep[idx] =
1065                                         ((td->this_io_bytes[idx] *
1066                                           td->rate_nsec_cycle[idx]) / 1000 -
1067                                          utime_since_now(&td->start));
1068                         }
1069                         if (__should_check_rate(td, idx ^ 1))
1070                                 td->rate_pending_usleep[odx] =
1071                                         ((td->this_io_bytes[odx] *
1072                                           td->rate_nsec_cycle[odx]) / 1000 -
1073                                          utime_since_now(&td->start));
1074                 }
1075
1076                 if (td_write(td) && idx == DDIR_WRITE &&
1077                     td->o.do_verify &&
1078                     td->o.verify != VERIFY_NONE)
1079                         log_io_piece(td, io_u);
1080
1081                 icd->bytes_done[idx] += bytes;
1082
1083                 if (io_u->end_io) {
1084                         ret = io_u->end_io(td, io_u);
1085                         if (ret && !icd->error)
1086                                 icd->error = ret;
1087                 }
1088         } else {
1089                 icd->error = io_u->error;
1090                 io_u_log_error(td, io_u);
1091         }
1092         if (td->o.continue_on_error && icd->error &&
1093             td_non_fatal_error(icd->error)) {
1094                 /*
1095                  * If there is a non_fatal error, then add to the error count
1096                  * and clear all the errors.
1097                  */
1098                 update_error_count(td, icd->error);
1099                 td_clear_error(td);
1100                 icd->error = 0;
1101                 io_u->error = 0;
1102         }
1103 }
1104
1105 static void init_icd(struct thread_data *td, struct io_completion_data *icd,
1106                      int nr)
1107 {
1108         if (!td->o.disable_clat || !td->o.disable_bw)
1109                 fio_gettime(&icd->time, NULL);
1110
1111         icd->nr = nr;
1112
1113         icd->error = 0;
1114         icd->bytes_done[0] = icd->bytes_done[1] = 0;
1115 }
1116
1117 static void ios_completed(struct thread_data *td,
1118                           struct io_completion_data *icd)
1119 {
1120         struct io_u *io_u;
1121         int i;
1122
1123         for (i = 0; i < icd->nr; i++) {
1124                 io_u = td->io_ops->event(td, i);
1125
1126                 io_completed(td, io_u, icd);
1127
1128                 if (!(io_u->flags & IO_U_F_FREE_DEF))
1129                         put_io_u(td, io_u);
1130         }
1131 }
1132
1133 /*
1134  * Complete a single io_u for the sync engines.
1135  */
1136 int io_u_sync_complete(struct thread_data *td, struct io_u *io_u,
1137                        unsigned long *bytes)
1138 {
1139         struct io_completion_data icd;
1140
1141         init_icd(td, &icd, 1);
1142         io_completed(td, io_u, &icd);
1143
1144         if (!(io_u->flags & IO_U_F_FREE_DEF))
1145                 put_io_u(td, io_u);
1146
1147         if (icd.error) {
1148                 td_verror(td, icd.error, "io_u_sync_complete");
1149                 return -1;
1150         }
1151
1152         if (bytes) {
1153                 bytes[0] += icd.bytes_done[0];
1154                 bytes[1] += icd.bytes_done[1];
1155         }
1156
1157         return 0;
1158 }
1159
1160 /*
1161  * Called to complete min_events number of io for the async engines.
1162  */
1163 int io_u_queued_complete(struct thread_data *td, int min_evts,
1164                          unsigned long *bytes)
1165 {
1166         struct io_completion_data icd;
1167         struct timespec *tvp = NULL;
1168         int ret;
1169         struct timespec ts = { .tv_sec = 0, .tv_nsec = 0, };
1170
1171         dprint(FD_IO, "io_u_queued_completed: min=%d\n", min_evts);
1172
1173         if (!min_evts)
1174                 tvp = &ts;
1175
1176         ret = td_io_getevents(td, min_evts, td->o.iodepth_batch_complete, tvp);
1177         if (ret < 0) {
1178                 td_verror(td, -ret, "td_io_getevents");
1179                 return ret;
1180         } else if (!ret)
1181                 return ret;
1182
1183         init_icd(td, &icd, ret);
1184         ios_completed(td, &icd);
1185         if (icd.error) {
1186                 td_verror(td, icd.error, "io_u_queued_complete");
1187                 return -1;
1188         }
1189
1190         if (bytes) {
1191                 bytes[0] += icd.bytes_done[0];
1192                 bytes[1] += icd.bytes_done[1];
1193         }
1194
1195         return 0;
1196 }
1197
1198 /*
1199  * Call when io_u is really queued, to update the submission latency.
1200  */
1201 void io_u_queued(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
1202 {
1203         if (!td->o.disable_slat) {
1204                 unsigned long slat_time;
1205
1206                 slat_time = utime_since(&io_u->start_time, &io_u->issue_time);
1207                 add_slat_sample(td, io_u->ddir, slat_time, io_u->xfer_buflen);
1208         }
1209 }
1210
1211 /*
1212  * "randomly" fill the buffer contents
1213  */
1214 void io_u_fill_buffer(struct thread_data *td, struct io_u *io_u,
1215                       unsigned int max_bs)
1216 {
1217         long *ptr = io_u->buf;
1218
1219         if (!td->o.zero_buffers) {
1220                 while ((void *) ptr - io_u->buf < max_bs) {
1221                         *ptr = rand() * GOLDEN_RATIO_PRIME;
1222                         ptr++;
1223                 }
1224         } else
1225                 memset(ptr, 0, max_bs);
1226 }