b48c99dad3ed4a3eb25650de53f59203463af850
[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         const int ddir = io_u->ddir;
162         unsigned int buflen;
163         long r;
164
165         if (td->o.min_bs[ddir] == td->o.max_bs[ddir])
166                 buflen = td->o.min_bs[ddir];
167         else {
168                 r = os_random_long(&td->bsrange_state);
169                 buflen = (unsigned int) (1 + (double) (td->o.max_bs[ddir] - 1) * r / (RAND_MAX + 1.0));
170                 if (!td->o.bs_unaligned)
171                         buflen = (buflen + td->o.min_bs[ddir] - 1) & ~(td->o.min_bs[ddir] - 1);
172         }
173
174         return buflen;
175 }
176
177 static void set_rwmix_bytes(struct thread_data *td)
178 {
179         unsigned long long rbytes;
180         unsigned int diff;
181
182         /*
183          * we do time or byte based switch. this is needed because
184          * buffered writes may issue a lot quicker than they complete,
185          * whereas reads do not.
186          */
187         rbytes = td->io_bytes[td->rwmix_ddir] - td->rwmix_bytes;
188         diff = td->o.rwmix[td->rwmix_ddir ^ 1];
189
190         td->rwmix_bytes = td->io_bytes[td->rwmix_ddir] + (rbytes * ((100 - diff)) / diff);
191 }
192
193 static inline enum fio_ddir get_rand_ddir(struct thread_data *td)
194 {
195         unsigned int v;
196         long r;
197
198         r = os_random_long(&td->rwmix_state);
199         v = 1 + (int) (100.0 * (r / (RAND_MAX + 1.0)));
200         if (v < td->o.rwmix[DDIR_READ])
201                 return DDIR_READ;
202
203         return DDIR_WRITE;
204 }
205
206 /*
207  * Return the data direction for the next io_u. If the job is a
208  * mixed read/write workload, check the rwmix cycle and switch if
209  * necessary.
210  */
211 static enum fio_ddir get_rw_ddir(struct thread_data *td)
212 {
213         if (td_rw(td)) {
214                 struct timeval now;
215                 unsigned long elapsed;
216                 unsigned int cycle;
217
218                 fio_gettime(&now, NULL);
219                 elapsed = mtime_since_now(&td->rwmix_switch);
220
221                 /*
222                  * if this is the first cycle, make it shorter
223                  */
224                 cycle = td->o.rwmixcycle;
225                 if (!td->rwmix_bytes)
226                         cycle /= 10;
227
228                 /*
229                  * Check if it's time to seed a new data direction.
230                  */
231                 if (elapsed >= cycle ||
232                     td->io_bytes[td->rwmix_ddir] >= td->rwmix_bytes) {
233                         unsigned long long max_bytes;
234                         enum fio_ddir ddir;                     
235
236                         /*
237                          * Put a top limit on how many bytes we do for
238                          * one data direction, to avoid overflowing the
239                          * ranges too much
240                          */
241                         ddir = get_rand_ddir(td);
242                         max_bytes = td->this_io_bytes[ddir];
243                         if (max_bytes >= (td->o.size * td->o.rwmix[ddir] / 100)) {
244                                 if (!td->rw_end_set[ddir]) {
245                                         td->rw_end_set[ddir] = 1;
246                                         memcpy(&td->rw_end[ddir], &now, sizeof(now));
247                                 }
248                                 ddir ^= 1;
249                         }
250
251                         if (ddir != td->rwmix_ddir)
252                                 set_rwmix_bytes(td);
253
254                         td->rwmix_ddir = ddir;
255                         memcpy(&td->rwmix_switch, &now, sizeof(now));
256                 }
257                 return td->rwmix_ddir;
258         } else if (td_read(td))
259                 return DDIR_READ;
260         else
261                 return DDIR_WRITE;
262 }
263
264 void put_io_u(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
265 {
266         assert((io_u->flags & IO_U_F_FREE) == 0);
267         io_u->flags |= IO_U_F_FREE;
268
269         io_u->file = NULL;
270         list_del(&io_u->list);
271         list_add(&io_u->list, &td->io_u_freelist);
272         td->cur_depth--;
273 }
274
275 void requeue_io_u(struct thread_data *td, struct io_u **io_u)
276 {
277         struct io_u *__io_u = *io_u;
278
279         __io_u->flags |= IO_U_F_FREE;
280         __io_u->flags &= ~IO_U_F_FLIGHT;
281
282         list_del(&__io_u->list);
283         list_add_tail(&__io_u->list, &td->io_u_requeues);
284         td->cur_depth--;
285         *io_u = NULL;
286 }
287
288 static int fill_io_u(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
289 {
290         /*
291          * If using an iolog, grab next piece if any available.
292          */
293         if (td->o.read_iolog)
294                 return read_iolog_get(td, io_u);
295
296         /*
297          * see if it's time to sync
298          */
299         if (td->o.fsync_blocks &&
300            !(td->io_issues[DDIR_WRITE] % td->o.fsync_blocks) &&
301              td->io_issues[DDIR_WRITE] && should_fsync(td)) {
302                 io_u->ddir = DDIR_SYNC;
303                 goto out;
304         }
305
306         io_u->ddir = get_rw_ddir(td);
307
308         /*
309          * No log, let the seq/rand engine retrieve the next buflen and
310          * position.
311          */
312         if (get_next_offset(td, io_u))
313                 return 1;
314
315         io_u->buflen = get_next_buflen(td, io_u);
316         if (!io_u->buflen)
317                 return 1;
318
319         /*
320          * mark entry before potentially trimming io_u
321          */
322         if (td_random(td) && !td->o.norandommap)
323                 mark_random_map(td, io_u);
324
325         /*
326          * If using a write iolog, store this entry.
327          */
328 out:
329         if (td->o.write_iolog_file)
330                 write_iolog_put(td, io_u);
331
332         return 0;
333 }
334
335 void io_u_mark_depth(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
336 {
337         int index = 0;
338
339         if (io_u->ddir == DDIR_SYNC)
340                 return;
341
342         switch (td->cur_depth) {
343         default:
344                 index++;
345         case 32 ... 63:
346                 index++;
347         case 16 ... 31:
348                 index++;
349         case 8 ... 15:
350                 index++;
351         case 4 ... 7:
352                 index++;
353         case 2 ... 3:
354                 index++;
355         case 1:
356                 break;
357         }
358
359         td->ts.io_u_map[index]++;
360         td->ts.total_io_u[io_u->ddir]++;
361 }
362
363 static void io_u_mark_latency(struct thread_data *td, unsigned long msec)
364 {
365         int index = 0;
366
367         switch (msec) {
368         default:
369                 index++;
370         case 1000 ... 1999:
371                 index++;
372         case 750 ... 999:
373                 index++;
374         case 500 ... 749:
375                 index++;
376         case 250 ... 499:
377                 index++;
378         case 100 ... 249:
379                 index++;
380         case 50 ... 99:
381                 index++;
382         case 20 ... 49:
383                 index++;
384         case 10 ... 19:
385                 index++;
386         case 4 ... 9:
387                 index++;
388         case 2 ... 3:
389                 index++;
390         case 0 ... 1:
391                 break;
392         }
393
394         td->ts.io_u_lat[index]++;
395 }
396
397 /*
398  * Get next file to service by choosing one at random
399  */
400 static struct fio_file *get_next_file_rand(struct thread_data *td, int goodf,
401                                            int badf)
402 {
403         struct fio_file *f;
404         int fno;
405
406         do {
407                 long r = os_random_long(&td->next_file_state);
408
409                 fno = (unsigned int) ((double) td->o.nr_files * (r / (RAND_MAX + 1.0)));
410                 f = &td->files[fno];
411                 if (f->flags & FIO_FILE_DONE)
412                         continue;
413
414                 if ((!goodf || (f->flags & goodf)) && !(f->flags & badf))
415                         return f;
416         } while (1);
417 }
418
419 /*
420  * Get next file to service by doing round robin between all available ones
421  */
422 static struct fio_file *get_next_file_rr(struct thread_data *td, int goodf,
423                                          int badf)
424 {
425         unsigned int old_next_file = td->next_file;
426         struct fio_file *f;
427
428         do {
429                 f = &td->files[td->next_file];
430
431                 td->next_file++;
432                 if (td->next_file >= td->o.nr_files)
433                         td->next_file = 0;
434
435                 if (f->flags & FIO_FILE_DONE) {
436                         f = NULL;
437                         continue;
438                 }
439
440                 if ((!goodf || (f->flags & goodf)) && !(f->flags & badf))
441                         break;
442
443                 f = NULL;
444         } while (td->next_file != old_next_file);
445
446         return f;
447 }
448
449 static struct fio_file *get_next_file(struct thread_data *td)
450 {
451         struct fio_file *f;
452
453         assert(td->o.nr_files <= td->files_index);
454
455         if (!td->nr_open_files || td->nr_done_files >= td->o.nr_files)
456                 return NULL;
457
458         f = td->file_service_file;
459         if (f && (f->flags & FIO_FILE_OPEN) && td->file_service_left--)
460                 return f;
461
462         if (td->o.file_service_type == FIO_FSERVICE_RR)
463                 f = get_next_file_rr(td, FIO_FILE_OPEN, FIO_FILE_CLOSING);
464         else
465                 f = get_next_file_rand(td, FIO_FILE_OPEN, FIO_FILE_CLOSING);
466
467         td->file_service_file = f;
468         td->file_service_left = td->file_service_nr - 1;
469         return f;
470 }
471
472 static struct fio_file *find_next_new_file(struct thread_data *td)
473 {
474         struct fio_file *f;
475
476         if (!td->nr_open_files || td->nr_done_files >= td->o.nr_files)
477                 return NULL;
478
479         if (td->o.file_service_type == FIO_FSERVICE_RR)
480                 f = get_next_file_rr(td, 0, FIO_FILE_OPEN);
481         else
482                 f = get_next_file_rand(td, 0, FIO_FILE_OPEN);
483
484         return f;
485 }
486
487 struct io_u *__get_io_u(struct thread_data *td)
488 {
489         struct io_u *io_u = NULL;
490
491         if (!list_empty(&td->io_u_requeues))
492                 io_u = list_entry(td->io_u_requeues.next, struct io_u, list);
493         else if (!queue_full(td)) {
494                 io_u = list_entry(td->io_u_freelist.next, struct io_u, list);
495
496                 io_u->buflen = 0;
497                 io_u->resid = 0;
498                 io_u->file = NULL;
499                 io_u->end_io = NULL;
500         }
501
502         if (io_u) {
503                 assert(io_u->flags & IO_U_F_FREE);
504                 io_u->flags &= ~IO_U_F_FREE;
505
506                 io_u->error = 0;
507                 list_del(&io_u->list);
508                 list_add(&io_u->list, &td->io_u_busylist);
509                 td->cur_depth++;
510         }
511
512         return io_u;
513 }
514
515 /*
516  * Return an io_u to be processed. Gets a buflen and offset, sets direction,
517  * etc. The returned io_u is fully ready to be prepped and submitted.
518  */
519 struct io_u *get_io_u(struct thread_data *td)
520 {
521         struct fio_file *f;
522         struct io_u *io_u;
523         int ret;
524
525         io_u = __get_io_u(td);
526         if (!io_u)
527                 return NULL;
528
529         /*
530          * from a requeue, io_u already setup
531          */
532         if (io_u->file)
533                 goto out;
534
535         do {
536                 f = get_next_file(td);
537                 if (!f) {
538                         put_io_u(td, io_u);
539                         return NULL;
540                 }
541
542 set_file:
543                 io_u->file = f;
544
545                 if (!fill_io_u(td, io_u))
546                         break;
547
548                 /*
549                  * No more to do for this file, close it
550                  */
551                 io_u->file = NULL;
552                 td_io_close_file(td, f);
553                 f->flags |= FIO_FILE_DONE;
554                 td->nr_done_files++;
555
556                 /*
557                  * probably not the right place to do this, but see
558                  * if we need to open a new file
559                  */
560                 if (td->nr_open_files < td->o.open_files &&
561                     td->o.open_files != td->o.nr_files) {
562                         f = find_next_new_file(td);
563
564                         if (!f || (ret = td_io_open_file(td, f))) {
565                                 put_io_u(td, io_u);
566                                 return NULL;
567                         }
568                         goto set_file;
569                 }
570         } while (1);
571
572         if (td->zone_bytes >= td->o.zone_size) {
573                 td->zone_bytes = 0;
574                 f->last_pos += td->o.zone_skip;
575         }
576
577         if (io_u->ddir != DDIR_SYNC) {
578                 if (!io_u->buflen) {
579                         put_io_u(td, io_u);
580                         return NULL;
581                 }
582
583                 f->last_pos = io_u->offset + io_u->buflen;
584
585                 if (td->o.verify != VERIFY_NONE)
586                         populate_verify_io_u(td, io_u);
587         }
588
589         /*
590          * Set io data pointers.
591          */
592 out:
593         io_u->xfer_buf = io_u->buf;
594         io_u->xfer_buflen = io_u->buflen;
595
596         if (td_io_prep(td, io_u)) {
597                 put_io_u(td, io_u);
598                 return NULL;
599         }
600
601         fio_gettime(&io_u->start_time, NULL);
602         return io_u;
603 }
604
605 void io_u_log_error(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
606 {
607         const char *msg[] = { "read", "write", "sync" };
608
609         log_err("fio: io_u error");
610
611         if (io_u->file)
612                 log_err(" on file %s", io_u->file->file_name);
613
614         log_err(": %s\n", strerror(io_u->error));
615
616         log_err("     %s offset=%llu, buflen=%lu\n", msg[io_u->ddir], io_u->offset, io_u->xfer_buflen);
617
618         if (!td->error)
619                 td_verror(td, io_u->error, "io_u error");
620 }
621
622 static void io_completed(struct thread_data *td, struct io_u *io_u,
623                          struct io_completion_data *icd)
624 {
625         unsigned long msec;
626
627         assert(io_u->flags & IO_U_F_FLIGHT);
628         io_u->flags &= ~IO_U_F_FLIGHT;
629
630         put_file(td, io_u->file);
631
632         if (io_u->ddir == DDIR_SYNC) {
633                 td->last_was_sync = 1;
634                 return;
635         }
636
637         td->last_was_sync = 0;
638
639         if (!io_u->error) {
640                 unsigned int bytes = io_u->buflen - io_u->resid;
641                 const enum fio_ddir idx = io_u->ddir;
642                 int ret;
643
644                 td->io_blocks[idx]++;
645                 td->io_bytes[idx] += bytes;
646                 td->zone_bytes += bytes;
647                 td->this_io_bytes[idx] += bytes;
648
649                 io_u->file->last_completed_pos = io_u->offset + io_u->buflen;
650
651                 msec = mtime_since(&io_u->issue_time, &icd->time);
652
653                 add_clat_sample(td, idx, msec);
654                 add_bw_sample(td, idx, &icd->time);
655                 io_u_mark_latency(td, msec);
656
657                 if ((td_rw(td) || td_write(td)) && idx == DDIR_WRITE &&
658                     td->o.verify != VERIFY_NONE)
659                         log_io_piece(td, io_u);
660
661                 icd->bytes_done[idx] += bytes;
662
663                 if (io_u->end_io) {
664                         ret = io_u->end_io(td, io_u);
665                         if (ret && !icd->error)
666                                 icd->error = ret;
667                 }
668         } else {
669                 icd->error = io_u->error;
670                 io_u_log_error(td, io_u);
671         }
672 }
673
674 static void init_icd(struct io_completion_data *icd, int nr)
675 {
676         fio_gettime(&icd->time, NULL);
677
678         icd->nr = nr;
679
680         icd->error = 0;
681         icd->bytes_done[0] = icd->bytes_done[1] = 0;
682 }
683
684 static void ios_completed(struct thread_data *td,
685                           struct io_completion_data *icd)
686 {
687         struct io_u *io_u;
688         int i;
689
690         for (i = 0; i < icd->nr; i++) {
691                 io_u = td->io_ops->event(td, i);
692
693                 io_completed(td, io_u, icd);
694                 put_io_u(td, io_u);
695         }
696 }
697
698 /*
699  * Complete a single io_u for the sync engines.
700  */
701 long io_u_sync_complete(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
702 {
703         struct io_completion_data icd;
704
705         init_icd(&icd, 1);
706         io_completed(td, io_u, &icd);
707         put_io_u(td, io_u);
708
709         if (!icd.error)
710                 return icd.bytes_done[0] + icd.bytes_done[1];
711
712         td_verror(td, icd.error, "io_u_sync_complete");
713         return -1;
714 }
715
716 /*
717  * Called to complete min_events number of io for the async engines.
718  */
719 long io_u_queued_complete(struct thread_data *td, int min_events)
720 {
721         struct io_completion_data icd;
722         struct timespec *tvp = NULL;
723         int ret;
724         struct timespec ts = { .tv_sec = 0, .tv_nsec = 0, };
725
726         if (!min_events)
727                 tvp = &ts;
728
729         ret = td_io_getevents(td, min_events, td->cur_depth, tvp);
730         if (ret < 0) {
731                 td_verror(td, -ret, "td_io_getevents");
732                 return ret;
733         } else if (!ret)
734                 return ret;
735
736         init_icd(&icd, ret);
737         ios_completed(td, &icd);
738         if (!icd.error)
739                 return icd.bytes_done[0] + icd.bytes_done[1];
740
741         td_verror(td, icd.error, "io_u_queued_complete");
742         return -1;
743 }
744
745 /*
746  * Call when io_u is really queued, to update the submission latency.
747  */
748 void io_u_queued(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
749 {
750         unsigned long slat_time;
751
752         slat_time = mtime_since(&io_u->start_time, &io_u->issue_time);
753         add_slat_sample(td, io_u->ddir, slat_time);
754 }
755
756 #ifdef FIO_USE_TIMEOUT
757 void io_u_set_timeout(struct thread_data *td)
758 {
759         assert(td->cur_depth);
760
761         td->timer.it_interval.tv_sec = 0;
762         td->timer.it_interval.tv_usec = 0;
763         td->timer.it_value.tv_sec = IO_U_TIMEOUT + IO_U_TIMEOUT_INC;
764         td->timer.it_value.tv_usec = 0;
765         setitimer(ITIMER_REAL, &td->timer, NULL);
766         fio_gettime(&td->timeout_end, NULL);
767 }
768
769 static void io_u_dump(struct io_u *io_u)
770 {
771         unsigned long t_start = mtime_since_now(&io_u->start_time);
772         unsigned long t_issue = mtime_since_now(&io_u->issue_time);
773
774         log_err("io_u=%p, t_start=%lu, t_issue=%lu\n", io_u, t_start, t_issue);
775         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);
776         log_err("  ddir=%d, fname=%s\n", io_u->ddir, io_u->file->file_name);
777 }
778 #else
779 void io_u_set_timeout(struct thread_data fio_unused *td)
780 {
781 }
782 #endif
783
784 #ifdef FIO_USE_TIMEOUT
785 static void io_u_timeout_handler(int fio_unused sig)
786 {
787         struct thread_data *td, *__td;
788         pid_t pid = getpid();
789         struct list_head *entry;
790         struct io_u *io_u;
791         int i;
792
793         log_err("fio: io_u timeout\n");
794
795         /*
796          * TLS would be nice...
797          */
798         td = NULL;
799         for_each_td(__td, i) {
800                 if (__td->pid == pid) {
801                         td = __td;
802                         break;
803                 }
804         }
805
806         if (!td) {
807                 log_err("fio: io_u timeout, can't find job\n");
808                 exit(1);
809         }
810
811         if (!td->cur_depth) {
812                 log_err("fio: timeout without pending work?\n");
813                 return;
814         }
815
816         log_err("fio: io_u timeout: job=%s, pid=%d\n", td->o.name, td->pid);
817
818         list_for_each(entry, &td->io_u_busylist) {
819                 io_u = list_entry(entry, struct io_u, list);
820
821                 io_u_dump(io_u);
822         }
823
824         td_verror(td, ETIMEDOUT, "io_u timeout");
825         exit(1);
826 }
827 #endif
828
829 void io_u_init_timeout(void)
830 {
831 #ifdef FIO_USE_TIMEOUT
832         signal(SIGALRM, io_u_timeout_handler);
833 #endif
834 }