b0f43557d509ff1201f77e953883a4ca1562ec09
[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         return buflen;
176 }
177
178 static void set_rwmix_bytes(struct thread_data *td)
179 {
180         unsigned long long rbytes;
181         unsigned int diff;
182
183         /*
184          * we do time or byte based switch. this is needed because
185          * buffered writes may issue a lot quicker than they complete,
186          * whereas reads do not.
187          */
188         rbytes = td->io_bytes[td->rwmix_ddir] - td->rwmix_bytes;
189         diff = td->o.rwmix[td->rwmix_ddir ^ 1];
190
191         td->rwmix_bytes = td->io_bytes[td->rwmix_ddir] + (rbytes * ((100 - diff)) / diff);
192 }
193
194 static inline enum fio_ddir get_rand_ddir(struct thread_data *td)
195 {
196         unsigned int v;
197         long r;
198
199         r = os_random_long(&td->rwmix_state);
200         v = 1 + (int) (100.0 * (r / (RAND_MAX + 1.0)));
201         if (v < td->o.rwmix[DDIR_READ])
202                 return DDIR_READ;
203
204         return DDIR_WRITE;
205 }
206
207 /*
208  * Return the data direction for the next io_u. If the job is a
209  * mixed read/write workload, check the rwmix cycle and switch if
210  * necessary.
211  */
212 static enum fio_ddir get_rw_ddir(struct thread_data *td)
213 {
214         if (td_rw(td)) {
215                 struct timeval now;
216                 unsigned long elapsed;
217                 unsigned int cycle;
218
219                 fio_gettime(&now, NULL);
220                 elapsed = mtime_since_now(&td->rwmix_switch);
221
222                 /*
223                  * if this is the first cycle, make it shorter
224                  */
225                 cycle = td->o.rwmixcycle;
226                 if (!td->rwmix_bytes)
227                         cycle /= 10;
228
229                 /*
230                  * Check if it's time to seed a new data direction.
231                  */
232                 if (elapsed >= cycle ||
233                     td->io_bytes[td->rwmix_ddir] >= td->rwmix_bytes) {
234                         unsigned long long max_bytes;
235                         enum fio_ddir ddir;                     
236
237                         /*
238                          * Put a top limit on how many bytes we do for
239                          * one data direction, to avoid overflowing the
240                          * ranges too much
241                          */
242                         ddir = get_rand_ddir(td);
243                         max_bytes = td->this_io_bytes[ddir];
244                         if (max_bytes >= (td->o.size * td->o.rwmix[ddir] / 100)) {
245                                 if (!td->rw_end_set[ddir]) {
246                                         td->rw_end_set[ddir] = 1;
247                                         memcpy(&td->rw_end[ddir], &now, sizeof(now));
248                                 }
249                                 ddir ^= 1;
250                         }
251
252                         if (ddir != td->rwmix_ddir)
253                                 set_rwmix_bytes(td);
254
255                         td->rwmix_ddir = ddir;
256                         memcpy(&td->rwmix_switch, &now, sizeof(now));
257                 }
258                 return td->rwmix_ddir;
259         } else if (td_read(td))
260                 return DDIR_READ;
261         else
262                 return DDIR_WRITE;
263 }
264
265 void put_io_u(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
266 {
267         assert((io_u->flags & IO_U_F_FREE) == 0);
268         io_u->flags |= IO_U_F_FREE;
269
270         io_u->file = NULL;
271         list_del(&io_u->list);
272         list_add(&io_u->list, &td->io_u_freelist);
273         td->cur_depth--;
274 }
275
276 void requeue_io_u(struct thread_data *td, struct io_u **io_u)
277 {
278         struct io_u *__io_u = *io_u;
279
280         __io_u->flags |= IO_U_F_FREE;
281         __io_u->flags &= ~IO_U_F_FLIGHT;
282
283         list_del(&__io_u->list);
284         list_add_tail(&__io_u->list, &td->io_u_requeues);
285         td->cur_depth--;
286         *io_u = NULL;
287 }
288
289 static int fill_io_u(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
290 {
291         /*
292          * If using an iolog, grab next piece if any available.
293          */
294         if (td->o.read_iolog)
295                 return read_iolog_get(td, io_u);
296
297         /*
298          * see if it's time to sync
299          */
300         if (td->o.fsync_blocks &&
301            !(td->io_issues[DDIR_WRITE] % td->o.fsync_blocks) &&
302              td->io_issues[DDIR_WRITE] && should_fsync(td)) {
303                 io_u->ddir = DDIR_SYNC;
304                 goto out;
305         }
306
307         io_u->ddir = get_rw_ddir(td);
308
309         /*
310          * No log, let the seq/rand engine retrieve the next buflen and
311          * position.
312          */
313         if (get_next_offset(td, io_u))
314                 return 1;
315
316         io_u->buflen = get_next_buflen(td, io_u);
317         if (!io_u->buflen)
318                 return 1;
319
320         /*
321          * mark entry before potentially trimming io_u
322          */
323         if (td_random(td) && !td->o.norandommap)
324                 mark_random_map(td, io_u);
325
326         /*
327          * If using a write iolog, store this entry.
328          */
329 out:
330         if (td->o.write_iolog_file)
331                 write_iolog_put(td, io_u);
332
333         return 0;
334 }
335
336 void io_u_mark_depth(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
337 {
338         int index = 0;
339
340         if (io_u->ddir == DDIR_SYNC)
341                 return;
342
343         switch (td->cur_depth) {
344         default:
345                 index++;
346         case 32 ... 63:
347                 index++;
348         case 16 ... 31:
349                 index++;
350         case 8 ... 15:
351                 index++;
352         case 4 ... 7:
353                 index++;
354         case 2 ... 3:
355                 index++;
356         case 1:
357                 break;
358         }
359
360         td->ts.io_u_map[index]++;
361         td->ts.total_io_u[io_u->ddir]++;
362 }
363
364 static void io_u_mark_latency(struct thread_data *td, unsigned long msec)
365 {
366         int index = 0;
367
368         switch (msec) {
369         default:
370                 index++;
371         case 1000 ... 1999:
372                 index++;
373         case 750 ... 999:
374                 index++;
375         case 500 ... 749:
376                 index++;
377         case 250 ... 499:
378                 index++;
379         case 100 ... 249:
380                 index++;
381         case 50 ... 99:
382                 index++;
383         case 20 ... 49:
384                 index++;
385         case 10 ... 19:
386                 index++;
387         case 4 ... 9:
388                 index++;
389         case 2 ... 3:
390                 index++;
391         case 0 ... 1:
392                 break;
393         }
394
395         td->ts.io_u_lat[index]++;
396 }
397
398 /*
399  * Get next file to service by choosing one at random
400  */
401 static struct fio_file *get_next_file_rand(struct thread_data *td, int goodf,
402                                            int badf)
403 {
404         struct fio_file *f;
405         int fno;
406
407         do {
408                 long r = os_random_long(&td->next_file_state);
409
410                 fno = (unsigned int) ((double) td->o.nr_files * (r / (RAND_MAX + 1.0)));
411                 f = &td->files[fno];
412                 if (f->flags & FIO_FILE_DONE)
413                         continue;
414
415                 if ((!goodf || (f->flags & goodf)) && !(f->flags & badf))
416                         return f;
417         } while (1);
418 }
419
420 /*
421  * Get next file to service by doing round robin between all available ones
422  */
423 static struct fio_file *get_next_file_rr(struct thread_data *td, int goodf,
424                                          int badf)
425 {
426         unsigned int old_next_file = td->next_file;
427         struct fio_file *f;
428
429         do {
430                 f = &td->files[td->next_file];
431
432                 td->next_file++;
433                 if (td->next_file >= td->o.nr_files)
434                         td->next_file = 0;
435
436                 if (f->flags & FIO_FILE_DONE) {
437                         f = NULL;
438                         continue;
439                 }
440
441                 if ((!goodf || (f->flags & goodf)) && !(f->flags & badf))
442                         break;
443
444                 f = NULL;
445         } while (td->next_file != old_next_file);
446
447         return f;
448 }
449
450 static struct fio_file *get_next_file(struct thread_data *td)
451 {
452         struct fio_file *f;
453
454         assert(td->o.nr_files <= td->files_index);
455
456         if (!td->nr_open_files)
457                 return NULL;
458
459         f = td->file_service_file;
460         if (f && (f->flags & FIO_FILE_OPEN) && td->file_service_left--)
461                 return f;
462
463         if (td->o.file_service_type == FIO_FSERVICE_RR)
464                 f = get_next_file_rr(td, FIO_FILE_OPEN, FIO_FILE_CLOSING);
465         else
466                 f = get_next_file_rand(td, FIO_FILE_OPEN, FIO_FILE_CLOSING);
467
468         td->file_service_file = f;
469         td->file_service_left = td->file_service_nr - 1;
470         return f;
471 }
472
473 static struct fio_file *find_next_new_file(struct thread_data *td)
474 {
475         struct fio_file *f;
476
477         if (td->o.file_service_type == FIO_FSERVICE_RR)
478                 f = get_next_file_rr(td, 0, FIO_FILE_OPEN);
479         else
480                 f = get_next_file_rand(td, 0, FIO_FILE_OPEN);
481
482         return f;
483 }
484
485 struct io_u *__get_io_u(struct thread_data *td)
486 {
487         struct io_u *io_u = NULL;
488
489         if (!list_empty(&td->io_u_requeues))
490                 io_u = list_entry(td->io_u_requeues.next, struct io_u, list);
491         else if (!queue_full(td)) {
492                 io_u = list_entry(td->io_u_freelist.next, struct io_u, list);
493
494                 io_u->buflen = 0;
495                 io_u->resid = 0;
496                 io_u->file = NULL;
497                 io_u->end_io = NULL;
498         }
499
500         if (io_u) {
501                 assert(io_u->flags & IO_U_F_FREE);
502                 io_u->flags &= ~IO_U_F_FREE;
503
504                 io_u->error = 0;
505                 list_del(&io_u->list);
506                 list_add(&io_u->list, &td->io_u_busylist);
507                 td->cur_depth++;
508         }
509
510         return io_u;
511 }
512
513 /*
514  * Return an io_u to be processed. Gets a buflen and offset, sets direction,
515  * etc. The returned io_u is fully ready to be prepped and submitted.
516  */
517 struct io_u *get_io_u(struct thread_data *td)
518 {
519         struct fio_file *f;
520         struct io_u *io_u;
521         int ret;
522
523         io_u = __get_io_u(td);
524         if (!io_u)
525                 return NULL;
526
527         /*
528          * from a requeue, io_u already setup
529          */
530         if (io_u->file)
531                 goto out;
532
533         do {
534                 f = get_next_file(td);
535                 if (!f) {
536                         put_io_u(td, io_u);
537                         return NULL;
538                 }
539
540 set_file:
541                 io_u->file = f;
542
543                 if (!fill_io_u(td, io_u))
544                         break;
545
546                 /*
547                  * No more to do for this file, close it
548                  */
549                 io_u->file = NULL;
550                 td_io_close_file(td, f);
551                 f->flags |= FIO_FILE_DONE;
552
553                 /*
554                  * probably not the right place to do this, but see
555                  * if we need to open a new file
556                  */
557                 if (td->nr_open_files < td->o.open_files &&
558                     td->o.open_files != td->o.nr_files) {
559                         f = find_next_new_file(td);
560
561                         if (!f || (ret = td_io_open_file(td, f))) {
562                                 put_io_u(td, io_u);
563                                 return NULL;
564                         }
565                         goto set_file;
566                 }
567         } while (1);
568
569         if (td->zone_bytes >= td->o.zone_size) {
570                 td->zone_bytes = 0;
571                 f->last_pos += td->o.zone_skip;
572         }
573
574         if (io_u->ddir != DDIR_SYNC) {
575                 if (!io_u->buflen) {
576                         put_io_u(td, io_u);
577                         return NULL;
578                 }
579
580                 f->last_pos = io_u->offset + io_u->buflen;
581
582                 if (td->o.verify != VERIFY_NONE)
583                         populate_verify_io_u(td, io_u);
584         }
585
586         /*
587          * Set io data pointers.
588          */
589 out:
590         io_u->xfer_buf = io_u->buf;
591         io_u->xfer_buflen = io_u->buflen;
592
593         if (td_io_prep(td, io_u)) {
594                 put_io_u(td, io_u);
595                 return NULL;
596         }
597
598         fio_gettime(&io_u->start_time, NULL);
599         return io_u;
600 }
601
602 void io_u_log_error(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
603 {
604         const char *msg[] = { "read", "write", "sync" };
605
606         log_err("fio: io_u error");
607
608         if (io_u->file)
609                 log_err(" on file %s", io_u->file->file_name);
610
611         log_err(": %s\n", strerror(io_u->error));
612
613         log_err("     %s offset=%llu, buflen=%lu\n", msg[io_u->ddir], io_u->offset, io_u->xfer_buflen);
614
615         if (!td->error)
616                 td_verror(td, io_u->error, "io_u error");
617 }
618
619 static void io_completed(struct thread_data *td, struct io_u *io_u,
620                          struct io_completion_data *icd)
621 {
622         unsigned long msec;
623
624         assert(io_u->flags & IO_U_F_FLIGHT);
625         io_u->flags &= ~IO_U_F_FLIGHT;
626
627         put_file(td, io_u->file);
628
629         if (io_u->ddir == DDIR_SYNC) {
630                 td->last_was_sync = 1;
631                 return;
632         }
633
634         td->last_was_sync = 0;
635
636         if (!io_u->error) {
637                 unsigned int bytes = io_u->buflen - io_u->resid;
638                 const enum fio_ddir idx = io_u->ddir;
639                 int ret;
640
641                 td->io_blocks[idx]++;
642                 td->io_bytes[idx] += bytes;
643                 td->zone_bytes += bytes;
644                 td->this_io_bytes[idx] += bytes;
645
646                 io_u->file->last_completed_pos = io_u->offset + io_u->buflen;
647
648                 msec = mtime_since(&io_u->issue_time, &icd->time);
649
650                 add_clat_sample(td, idx, msec);
651                 add_bw_sample(td, idx, &icd->time);
652                 io_u_mark_latency(td, msec);
653
654                 if ((td_rw(td) || td_write(td)) && idx == DDIR_WRITE &&
655                     td->o.verify != VERIFY_NONE)
656                         log_io_piece(td, io_u);
657
658                 icd->bytes_done[idx] += bytes;
659
660                 if (io_u->end_io) {
661                         ret = io_u->end_io(td, io_u);
662                         if (ret && !icd->error)
663                                 icd->error = ret;
664                 }
665         } else {
666                 icd->error = io_u->error;
667                 io_u_log_error(td, io_u);
668         }
669 }
670
671 static void init_icd(struct io_completion_data *icd, int nr)
672 {
673         fio_gettime(&icd->time, NULL);
674
675         icd->nr = nr;
676
677         icd->error = 0;
678         icd->bytes_done[0] = icd->bytes_done[1] = 0;
679 }
680
681 static void ios_completed(struct thread_data *td,
682                           struct io_completion_data *icd)
683 {
684         struct io_u *io_u;
685         int i;
686
687         for (i = 0; i < icd->nr; i++) {
688                 io_u = td->io_ops->event(td, i);
689
690                 io_completed(td, io_u, icd);
691                 put_io_u(td, io_u);
692         }
693 }
694
695 /*
696  * Complete a single io_u for the sync engines.
697  */
698 long io_u_sync_complete(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
699 {
700         struct io_completion_data icd;
701
702         init_icd(&icd, 1);
703         io_completed(td, io_u, &icd);
704         put_io_u(td, io_u);
705
706         if (!icd.error)
707                 return icd.bytes_done[0] + icd.bytes_done[1];
708
709         td_verror(td, icd.error, "io_u_sync_complete");
710         return -1;
711 }
712
713 /*
714  * Called to complete min_events number of io for the async engines.
715  */
716 long io_u_queued_complete(struct thread_data *td, int min_events)
717 {
718         struct io_completion_data icd;
719         struct timespec *tvp = NULL;
720         int ret;
721         struct timespec ts = { .tv_sec = 0, .tv_nsec = 0, };
722
723         if (!min_events)
724                 tvp = &ts;
725
726         ret = td_io_getevents(td, min_events, td->cur_depth, tvp);
727         if (ret < 0) {
728                 td_verror(td, -ret, "td_io_getevents");
729                 return ret;
730         } else if (!ret)
731                 return ret;
732
733         init_icd(&icd, ret);
734         ios_completed(td, &icd);
735         if (!icd.error)
736                 return icd.bytes_done[0] + icd.bytes_done[1];
737
738         td_verror(td, icd.error, "io_u_queued_complete");
739         return -1;
740 }
741
742 /*
743  * Call when io_u is really queued, to update the submission latency.
744  */
745 void io_u_queued(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
746 {
747         unsigned long slat_time;
748
749         slat_time = mtime_since(&io_u->start_time, &io_u->issue_time);
750         add_slat_sample(td, io_u->ddir, slat_time);
751 }
752
753 #ifdef FIO_USE_TIMEOUT
754 void io_u_set_timeout(struct thread_data *td)
755 {
756         assert(td->cur_depth);
757
758         td->timer.it_interval.tv_sec = 0;
759         td->timer.it_interval.tv_usec = 0;
760         td->timer.it_value.tv_sec = IO_U_TIMEOUT + IO_U_TIMEOUT_INC;
761         td->timer.it_value.tv_usec = 0;
762         setitimer(ITIMER_REAL, &td->timer, NULL);
763         fio_gettime(&td->timeout_end, NULL);
764 }
765
766 static void io_u_dump(struct io_u *io_u)
767 {
768         unsigned long t_start = mtime_since_now(&io_u->start_time);
769         unsigned long t_issue = mtime_since_now(&io_u->issue_time);
770
771         log_err("io_u=%p, t_start=%lu, t_issue=%lu\n", io_u, t_start, t_issue);
772         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);
773         log_err("  ddir=%d, fname=%s\n", io_u->ddir, io_u->file->file_name);
774 }
775 #else
776 void io_u_set_timeout(struct thread_data fio_unused *td)
777 {
778 }
779 #endif
780
781 #ifdef FIO_USE_TIMEOUT
782 static void io_u_timeout_handler(int fio_unused sig)
783 {
784         struct thread_data *td, *__td;
785         pid_t pid = getpid();
786         struct list_head *entry;
787         struct io_u *io_u;
788         int i;
789
790         log_err("fio: io_u timeout\n");
791
792         /*
793          * TLS would be nice...
794          */
795         td = NULL;
796         for_each_td(__td, i) {
797                 if (__td->pid == pid) {
798                         td = __td;
799                         break;
800                 }
801         }
802
803         if (!td) {
804                 log_err("fio: io_u timeout, can't find job\n");
805                 exit(1);
806         }
807
808         if (!td->cur_depth) {
809                 log_err("fio: timeout without pending work?\n");
810                 return;
811         }
812
813         log_err("fio: io_u timeout: job=%s, pid=%d\n", td->o.name, td->pid);
814
815         list_for_each(entry, &td->io_u_busylist) {
816                 io_u = list_entry(entry, struct io_u, list);
817
818                 io_u_dump(io_u);
819         }
820
821         td_verror(td, ETIMEDOUT, "io_u timeout");
822         exit(1);
823 }
824 #endif
825
826 void io_u_init_timeout(void)
827 {
828 #ifdef FIO_USE_TIMEOUT
829         signal(SIGALRM, io_u_timeout_handler);
830 #endif
831 }