Merge branch 'filelock_assert_fix' of https://github.com/bardavid/fio into master
[fio.git] / io_u.c
1 #include <unistd.h>
2 #include <string.h>
3 #include <assert.h>
4
5 #include "fio.h"
6 #include "verify.h"
7 #include "trim.h"
8 #include "lib/rand.h"
9 #include "lib/axmap.h"
10 #include "err.h"
11 #include "lib/pow2.h"
12 #include "minmax.h"
13 #include "zbd.h"
14
15 struct io_completion_data {
16         int nr;                         /* input */
17
18         int error;                      /* output */
19         uint64_t bytes_done[DDIR_RWDIR_CNT];    /* output */
20         struct timespec time;           /* output */
21 };
22
23 /*
24  * The ->io_axmap contains a map of blocks we have or have not done io
25  * to yet. Used to make sure we cover the entire range in a fair fashion.
26  */
27 static bool random_map_free(struct fio_file *f, const uint64_t block)
28 {
29         return !axmap_isset(f->io_axmap, block);
30 }
31
32 /*
33  * Mark a given offset as used in the map.
34  */
35 static uint64_t mark_random_map(struct thread_data *td, struct io_u *io_u,
36                                 uint64_t offset, uint64_t buflen)
37 {
38         unsigned long long min_bs = td->o.min_bs[io_u->ddir];
39         struct fio_file *f = io_u->file;
40         unsigned long long nr_blocks;
41         uint64_t block;
42
43         block = (offset - f->file_offset) / (uint64_t) min_bs;
44         nr_blocks = (buflen + min_bs - 1) / min_bs;
45         assert(nr_blocks > 0);
46
47         if (!(io_u->flags & IO_U_F_BUSY_OK)) {
48                 nr_blocks = axmap_set_nr(f->io_axmap, block, nr_blocks);
49                 assert(nr_blocks > 0);
50         }
51
52         if ((nr_blocks * min_bs) < buflen)
53                 buflen = nr_blocks * min_bs;
54
55         return buflen;
56 }
57
58 static uint64_t last_block(struct thread_data *td, struct fio_file *f,
59                            enum fio_ddir ddir)
60 {
61         uint64_t max_blocks;
62         uint64_t max_size;
63
64         assert(ddir_rw(ddir));
65
66         /*
67          * Hmm, should we make sure that ->io_size <= ->real_file_size?
68          * -> not for now since there is code assuming it could go either.
69          */
70         max_size = f->io_size;
71         if (max_size > f->real_file_size)
72                 max_size = f->real_file_size;
73
74         if (td->o.zone_mode == ZONE_MODE_STRIDED && td->o.zone_range)
75                 max_size = td->o.zone_range;
76
77         if (td->o.min_bs[ddir] > td->o.ba[ddir])
78                 max_size -= td->o.min_bs[ddir] - td->o.ba[ddir];
79
80         max_blocks = max_size / (uint64_t) td->o.ba[ddir];
81         if (!max_blocks)
82                 return 0;
83
84         return max_blocks;
85 }
86
87 static int __get_next_rand_offset(struct thread_data *td, struct fio_file *f,
88                                   enum fio_ddir ddir, uint64_t *b,
89                                   uint64_t lastb)
90 {
91         uint64_t r;
92
93         if (td->o.random_generator == FIO_RAND_GEN_TAUSWORTHE ||
94             td->o.random_generator == FIO_RAND_GEN_TAUSWORTHE64) {
95
96                 r = __rand(&td->random_state);
97
98                 dprint(FD_RANDOM, "off rand %llu\n", (unsigned long long) r);
99
100                 *b = lastb * (r / (rand_max(&td->random_state) + 1.0));
101         } else {
102                 uint64_t off = 0;
103
104                 assert(fio_file_lfsr(f));
105
106                 if (lfsr_next(&f->lfsr, &off))
107                         return 1;
108
109                 *b = off;
110         }
111
112         /*
113          * if we are not maintaining a random map, we are done.
114          */
115         if (!file_randommap(td, f))
116                 goto ret;
117
118         /*
119          * calculate map offset and check if it's free
120          */
121         if (random_map_free(f, *b))
122                 goto ret;
123
124         dprint(FD_RANDOM, "get_next_rand_offset: offset %llu busy\n",
125                                                 (unsigned long long) *b);
126
127         *b = axmap_next_free(f->io_axmap, *b);
128         if (*b == (uint64_t) -1ULL)
129                 return 1;
130 ret:
131         return 0;
132 }
133
134 static int __get_next_rand_offset_zipf(struct thread_data *td,
135                                        struct fio_file *f, enum fio_ddir ddir,
136                                        uint64_t *b)
137 {
138         *b = zipf_next(&f->zipf);
139         return 0;
140 }
141
142 static int __get_next_rand_offset_pareto(struct thread_data *td,
143                                          struct fio_file *f, enum fio_ddir ddir,
144                                          uint64_t *b)
145 {
146         *b = pareto_next(&f->zipf);
147         return 0;
148 }
149
150 static int __get_next_rand_offset_gauss(struct thread_data *td,
151                                         struct fio_file *f, enum fio_ddir ddir,
152                                         uint64_t *b)
153 {
154         *b = gauss_next(&f->gauss);
155         return 0;
156 }
157
158 static int __get_next_rand_offset_zoned_abs(struct thread_data *td,
159                                             struct fio_file *f,
160                                             enum fio_ddir ddir, uint64_t *b)
161 {
162         struct zone_split_index *zsi;
163         uint64_t lastb, send, stotal;
164         unsigned int v;
165
166         lastb = last_block(td, f, ddir);
167         if (!lastb)
168                 return 1;
169
170         if (!td->o.zone_split_nr[ddir]) {
171 bail:
172                 return __get_next_rand_offset(td, f, ddir, b, lastb);
173         }
174
175         /*
176          * Generate a value, v, between 1 and 100, both inclusive
177          */
178         v = rand_between(&td->zone_state, 1, 100);
179
180         /*
181          * Find our generated table. 'send' is the end block of this zone,
182          * 'stotal' is our start offset.
183          */
184         zsi = &td->zone_state_index[ddir][v - 1];
185         stotal = zsi->size_prev / td->o.ba[ddir];
186         send = zsi->size / td->o.ba[ddir];
187
188         /*
189          * Should never happen
190          */
191         if (send == -1U) {
192                 if (!fio_did_warn(FIO_WARN_ZONED_BUG))
193                         log_err("fio: bug in zoned generation\n");
194                 goto bail;
195         } else if (send > lastb) {
196                 /*
197                  * This happens if the user specifies ranges that exceed
198                  * the file/device size. We can't handle that gracefully,
199                  * so error and exit.
200                  */
201                 log_err("fio: zoned_abs sizes exceed file size\n");
202                 return 1;
203         }
204
205         /*
206          * Generate index from 0..send-stotal
207          */
208         if (__get_next_rand_offset(td, f, ddir, b, send - stotal) == 1)
209                 return 1;
210
211         *b += stotal;
212         return 0;
213 }
214
215 static int __get_next_rand_offset_zoned(struct thread_data *td,
216                                         struct fio_file *f, enum fio_ddir ddir,
217                                         uint64_t *b)
218 {
219         unsigned int v, send, stotal;
220         uint64_t offset, lastb;
221         struct zone_split_index *zsi;
222
223         lastb = last_block(td, f, ddir);
224         if (!lastb)
225                 return 1;
226
227         if (!td->o.zone_split_nr[ddir]) {
228 bail:
229                 return __get_next_rand_offset(td, f, ddir, b, lastb);
230         }
231
232         /*
233          * Generate a value, v, between 1 and 100, both inclusive
234          */
235         v = rand_between(&td->zone_state, 1, 100);
236
237         zsi = &td->zone_state_index[ddir][v - 1];
238         stotal = zsi->size_perc_prev;
239         send = zsi->size_perc;
240
241         /*
242          * Should never happen
243          */
244         if (send == -1U) {
245                 if (!fio_did_warn(FIO_WARN_ZONED_BUG))
246                         log_err("fio: bug in zoned generation\n");
247                 goto bail;
248         }
249
250         /*
251          * 'send' is some percentage below or equal to 100 that
252          * marks the end of the current IO range. 'stotal' marks
253          * the start, in percent.
254          */
255         if (stotal)
256                 offset = stotal * lastb / 100ULL;
257         else
258                 offset = 0;
259
260         lastb = lastb * (send - stotal) / 100ULL;
261
262         /*
263          * Generate index from 0..send-of-lastb
264          */
265         if (__get_next_rand_offset(td, f, ddir, b, lastb) == 1)
266                 return 1;
267
268         /*
269          * Add our start offset, if any
270          */
271         if (offset)
272                 *b += offset;
273
274         return 0;
275 }
276
277 static int get_next_rand_offset(struct thread_data *td, struct fio_file *f,
278                                 enum fio_ddir ddir, uint64_t *b)
279 {
280         if (td->o.random_distribution == FIO_RAND_DIST_RANDOM) {
281                 uint64_t lastb;
282
283                 lastb = last_block(td, f, ddir);
284                 if (!lastb)
285                         return 1;
286
287                 return __get_next_rand_offset(td, f, ddir, b, lastb);
288         } else if (td->o.random_distribution == FIO_RAND_DIST_ZIPF)
289                 return __get_next_rand_offset_zipf(td, f, ddir, b);
290         else if (td->o.random_distribution == FIO_RAND_DIST_PARETO)
291                 return __get_next_rand_offset_pareto(td, f, ddir, b);
292         else if (td->o.random_distribution == FIO_RAND_DIST_GAUSS)
293                 return __get_next_rand_offset_gauss(td, f, ddir, b);
294         else if (td->o.random_distribution == FIO_RAND_DIST_ZONED)
295                 return __get_next_rand_offset_zoned(td, f, ddir, b);
296         else if (td->o.random_distribution == FIO_RAND_DIST_ZONED_ABS)
297                 return __get_next_rand_offset_zoned_abs(td, f, ddir, b);
298
299         log_err("fio: unknown random distribution: %d\n", td->o.random_distribution);
300         return 1;
301 }
302
303 static bool should_do_random(struct thread_data *td, enum fio_ddir ddir)
304 {
305         unsigned int v;
306
307         if (td->o.perc_rand[ddir] == 100)
308                 return true;
309
310         v = rand_between(&td->seq_rand_state[ddir], 1, 100);
311
312         return v <= td->o.perc_rand[ddir];
313 }
314
315 static void loop_cache_invalidate(struct thread_data *td, struct fio_file *f)
316 {
317         struct thread_options *o = &td->o;
318
319         if (o->invalidate_cache && !o->odirect) {
320                 int fio_unused ret;
321
322                 ret = file_invalidate_cache(td, f);
323         }
324 }
325
326 static int get_next_rand_block(struct thread_data *td, struct fio_file *f,
327                                enum fio_ddir ddir, uint64_t *b)
328 {
329         if (!get_next_rand_offset(td, f, ddir, b))
330                 return 0;
331
332         if (td->o.time_based ||
333             (td->o.file_service_type & __FIO_FSERVICE_NONUNIFORM)) {
334                 fio_file_reset(td, f);
335                 loop_cache_invalidate(td, f);
336                 if (!get_next_rand_offset(td, f, ddir, b))
337                         return 0;
338         }
339
340         dprint(FD_IO, "%s: rand offset failed, last=%llu, size=%llu\n",
341                         f->file_name, (unsigned long long) f->last_pos[ddir],
342                         (unsigned long long) f->real_file_size);
343         return 1;
344 }
345
346 static int get_next_seq_offset(struct thread_data *td, struct fio_file *f,
347                                enum fio_ddir ddir, uint64_t *offset)
348 {
349         struct thread_options *o = &td->o;
350
351         assert(ddir_rw(ddir));
352
353         /*
354          * If we reach the end for a time based run, reset us back to 0
355          * and invalidate the cache, if we need to.
356          */
357         if (f->last_pos[ddir] >= f->io_size + get_start_offset(td, f) &&
358             o->time_based) {
359                 f->last_pos[ddir] = f->file_offset;
360                 loop_cache_invalidate(td, f);
361         }
362
363         if (f->last_pos[ddir] < f->real_file_size) {
364                 uint64_t pos;
365
366                 /*
367                  * Only rewind if we already hit the end
368                  */
369                 if (f->last_pos[ddir] == f->file_offset &&
370                     f->file_offset && o->ddir_seq_add < 0) {
371                         if (f->real_file_size > f->io_size)
372                                 f->last_pos[ddir] = f->io_size;
373                         else
374                                 f->last_pos[ddir] = f->real_file_size;
375                 }
376
377                 pos = f->last_pos[ddir] - f->file_offset;
378                 if (pos && o->ddir_seq_add) {
379                         pos += o->ddir_seq_add;
380
381                         /*
382                          * If we reach beyond the end of the file
383                          * with holed IO, wrap around to the
384                          * beginning again. If we're doing backwards IO,
385                          * wrap to the end.
386                          */
387                         if (pos >= f->real_file_size) {
388                                 if (o->ddir_seq_add > 0)
389                                         pos = f->file_offset;
390                                 else {
391                                         if (f->real_file_size > f->io_size)
392                                                 pos = f->io_size;
393                                         else
394                                                 pos = f->real_file_size;
395
396                                         pos += o->ddir_seq_add;
397                                 }
398                         }
399                 }
400
401                 *offset = pos;
402                 return 0;
403         }
404
405         return 1;
406 }
407
408 static int get_next_block(struct thread_data *td, struct io_u *io_u,
409                           enum fio_ddir ddir, int rw_seq,
410                           bool *is_random)
411 {
412         struct fio_file *f = io_u->file;
413         uint64_t b, offset;
414         int ret;
415
416         assert(ddir_rw(ddir));
417
418         b = offset = -1ULL;
419
420         if (rw_seq) {
421                 if (td_random(td)) {
422                         if (should_do_random(td, ddir)) {
423                                 ret = get_next_rand_block(td, f, ddir, &b);
424                                 *is_random = true;
425                         } else {
426                                 *is_random = false;
427                                 io_u_set(td, io_u, IO_U_F_BUSY_OK);
428                                 ret = get_next_seq_offset(td, f, ddir, &offset);
429                                 if (ret)
430                                         ret = get_next_rand_block(td, f, ddir, &b);
431                         }
432                 } else {
433                         *is_random = false;
434                         ret = get_next_seq_offset(td, f, ddir, &offset);
435                 }
436         } else {
437                 io_u_set(td, io_u, IO_U_F_BUSY_OK);
438                 *is_random = false;
439
440                 if (td->o.rw_seq == RW_SEQ_SEQ) {
441                         ret = get_next_seq_offset(td, f, ddir, &offset);
442                         if (ret) {
443                                 ret = get_next_rand_block(td, f, ddir, &b);
444                                 *is_random = false;
445                         }
446                 } else if (td->o.rw_seq == RW_SEQ_IDENT) {
447                         if (f->last_start[ddir] != -1ULL)
448                                 offset = f->last_start[ddir] - f->file_offset;
449                         else
450                                 offset = 0;
451                         ret = 0;
452                 } else {
453                         log_err("fio: unknown rw_seq=%d\n", td->o.rw_seq);
454                         ret = 1;
455                 }
456         }
457
458         if (!ret) {
459                 if (offset != -1ULL)
460                         io_u->offset = offset;
461                 else if (b != -1ULL)
462                         io_u->offset = b * td->o.ba[ddir];
463                 else {
464                         log_err("fio: bug in offset generation: offset=%llu, b=%llu\n", (unsigned long long) offset, (unsigned long long) b);
465                         ret = 1;
466                 }
467                 io_u->verify_offset = io_u->offset;
468         }
469
470         return ret;
471 }
472
473 /*
474  * For random io, generate a random new block and see if it's used. Repeat
475  * until we find a free one. For sequential io, just return the end of
476  * the last io issued.
477  */
478 static int get_next_offset(struct thread_data *td, struct io_u *io_u,
479                            bool *is_random)
480 {
481         struct fio_file *f = io_u->file;
482         enum fio_ddir ddir = io_u->ddir;
483         int rw_seq_hit = 0;
484
485         assert(ddir_rw(ddir));
486
487         if (td->o.ddir_seq_nr && !--td->ddir_seq_nr) {
488                 rw_seq_hit = 1;
489                 td->ddir_seq_nr = td->o.ddir_seq_nr;
490         }
491
492         if (get_next_block(td, io_u, ddir, rw_seq_hit, is_random))
493                 return 1;
494
495         if (io_u->offset >= f->io_size) {
496                 dprint(FD_IO, "get_next_offset: offset %llu >= io_size %llu\n",
497                                         (unsigned long long) io_u->offset,
498                                         (unsigned long long) f->io_size);
499                 return 1;
500         }
501
502         io_u->offset += f->file_offset;
503         if (io_u->offset >= f->real_file_size) {
504                 dprint(FD_IO, "get_next_offset: offset %llu >= size %llu\n",
505                                         (unsigned long long) io_u->offset,
506                                         (unsigned long long) f->real_file_size);
507                 return 1;
508         }
509
510         io_u->verify_offset = io_u->offset;
511         return 0;
512 }
513
514 static inline bool io_u_fits(struct thread_data *td, struct io_u *io_u,
515                              unsigned long long buflen)
516 {
517         struct fio_file *f = io_u->file;
518
519         return io_u->offset + buflen <= f->io_size + get_start_offset(td, f);
520 }
521
522 static unsigned long long get_next_buflen(struct thread_data *td, struct io_u *io_u,
523                                     bool is_random)
524 {
525         int ddir = io_u->ddir;
526         unsigned long long buflen = 0;
527         unsigned long long minbs, maxbs;
528         uint64_t frand_max, r;
529         bool power_2;
530
531         assert(ddir_rw(ddir));
532
533         if (td->o.bs_is_seq_rand)
534                 ddir = is_random ? DDIR_WRITE : DDIR_READ;
535
536         minbs = td->o.min_bs[ddir];
537         maxbs = td->o.max_bs[ddir];
538
539         if (minbs == maxbs)
540                 return minbs;
541
542         /*
543          * If we can't satisfy the min block size from here, then fail
544          */
545         if (!io_u_fits(td, io_u, minbs))
546                 return 0;
547
548         frand_max = rand_max(&td->bsrange_state[ddir]);
549         do {
550                 r = __rand(&td->bsrange_state[ddir]);
551
552                 if (!td->o.bssplit_nr[ddir]) {
553                         buflen = minbs + (unsigned long long) ((double) maxbs *
554                                         (r / (frand_max + 1.0)));
555                 } else {
556                         long long perc = 0;
557                         unsigned int i;
558
559                         for (i = 0; i < td->o.bssplit_nr[ddir]; i++) {
560                                 struct bssplit *bsp = &td->o.bssplit[ddir][i];
561
562                                 if (!bsp->perc)
563                                         continue;
564                                 buflen = bsp->bs;
565                                 perc += bsp->perc;
566                                 if ((r / perc <= frand_max / 100ULL) &&
567                                     io_u_fits(td, io_u, buflen))
568                                         break;
569                         }
570                 }
571
572                 power_2 = is_power_of_2(minbs);
573                 if (!td->o.bs_unaligned && power_2)
574                         buflen &= ~(minbs - 1);
575                 else if (!td->o.bs_unaligned && !power_2)
576                         buflen -= buflen % minbs;
577                 if (buflen > maxbs)
578                         buflen = maxbs;
579         } while (!io_u_fits(td, io_u, buflen));
580
581         return buflen;
582 }
583
584 static void set_rwmix_bytes(struct thread_data *td)
585 {
586         unsigned int diff;
587
588         /*
589          * we do time or byte based switch. this is needed because
590          * buffered writes may issue a lot quicker than they complete,
591          * whereas reads do not.
592          */
593         diff = td->o.rwmix[td->rwmix_ddir ^ 1];
594         td->rwmix_issues = (td->io_issues[td->rwmix_ddir] * diff) / 100;
595 }
596
597 static inline enum fio_ddir get_rand_ddir(struct thread_data *td)
598 {
599         unsigned int v;
600
601         v = rand_between(&td->rwmix_state, 1, 100);
602
603         if (v <= td->o.rwmix[DDIR_READ])
604                 return DDIR_READ;
605
606         return DDIR_WRITE;
607 }
608
609 int io_u_quiesce(struct thread_data *td)
610 {
611         int ret = 0, completed = 0, err = 0;
612
613         /*
614          * We are going to sleep, ensure that we flush anything pending as
615          * not to skew our latency numbers.
616          *
617          * Changed to only monitor 'in flight' requests here instead of the
618          * td->cur_depth, b/c td->cur_depth does not accurately represent
619          * io's that have been actually submitted to an async engine,
620          * and cur_depth is meaningless for sync engines.
621          */
622         if (td->io_u_queued || td->cur_depth)
623                 td_io_commit(td);
624
625         while (td->io_u_in_flight) {
626                 ret = io_u_queued_complete(td, 1);
627                 if (ret > 0)
628                         completed += ret;
629                 else if (ret < 0)
630                         err = ret;
631         }
632
633         if (td->flags & TD_F_REGROW_LOGS)
634                 regrow_logs(td);
635
636         if (completed)
637                 return completed;
638
639         return err;
640 }
641
642 static enum fio_ddir rate_ddir(struct thread_data *td, enum fio_ddir ddir)
643 {
644         enum fio_ddir odir = ddir ^ 1;
645         uint64_t usec;
646         uint64_t now;
647
648         assert(ddir_rw(ddir));
649         now = utime_since_now(&td->epoch);
650
651         /*
652          * if rate_next_io_time is in the past, need to catch up to rate
653          */
654         if (td->rate_next_io_time[ddir] <= now)
655                 return ddir;
656
657         /*
658          * We are ahead of rate in this direction. See if we
659          * should switch.
660          */
661         if (td_rw(td) && td->o.rwmix[odir]) {
662                 /*
663                  * Other direction is behind rate, switch
664                  */
665                 if (td->rate_next_io_time[odir] <= now)
666                         return odir;
667
668                 /*
669                  * Both directions are ahead of rate. sleep the min,
670                  * switch if necessary
671                  */
672                 if (td->rate_next_io_time[ddir] <=
673                     td->rate_next_io_time[odir]) {
674                         usec = td->rate_next_io_time[ddir] - now;
675                 } else {
676                         usec = td->rate_next_io_time[odir] - now;
677                         ddir = odir;
678                 }
679         } else
680                 usec = td->rate_next_io_time[ddir] - now;
681
682         if (td->o.io_submit_mode == IO_MODE_INLINE)
683                 io_u_quiesce(td);
684
685         if (td->o.timeout && ((usec + now) > td->o.timeout)) {
686                 /*
687                  * check if the usec is capable of taking negative values
688                  */
689                 if (now > td->o.timeout) {
690                         ddir = DDIR_INVAL;
691                         return ddir;
692                 }
693                 usec = td->o.timeout - now;
694         }
695         usec_sleep(td, usec);
696
697         now = utime_since_now(&td->epoch);
698         if ((td->o.timeout && (now > td->o.timeout)) || td->terminate)
699                 ddir = DDIR_INVAL;
700
701         return ddir;
702 }
703
704 /*
705  * Return the data direction for the next io_u. If the job is a
706  * mixed read/write workload, check the rwmix cycle and switch if
707  * necessary.
708  */
709 static enum fio_ddir get_rw_ddir(struct thread_data *td)
710 {
711         enum fio_ddir ddir;
712
713         /*
714          * See if it's time to fsync/fdatasync/sync_file_range first,
715          * and if not then move on to check regular I/Os.
716          */
717         if (should_fsync(td)) {
718                 if (td->o.fsync_blocks && td->io_issues[DDIR_WRITE] &&
719                     !(td->io_issues[DDIR_WRITE] % td->o.fsync_blocks))
720                         return DDIR_SYNC;
721
722                 if (td->o.fdatasync_blocks && td->io_issues[DDIR_WRITE] &&
723                     !(td->io_issues[DDIR_WRITE] % td->o.fdatasync_blocks))
724                         return DDIR_DATASYNC;
725
726                 if (td->sync_file_range_nr && td->io_issues[DDIR_WRITE] &&
727                     !(td->io_issues[DDIR_WRITE] % td->sync_file_range_nr))
728                         return DDIR_SYNC_FILE_RANGE;
729         }
730
731         if (td_rw(td)) {
732                 /*
733                  * Check if it's time to seed a new data direction.
734                  */
735                 if (td->io_issues[td->rwmix_ddir] >= td->rwmix_issues) {
736                         /*
737                          * Put a top limit on how many bytes we do for
738                          * one data direction, to avoid overflowing the
739                          * ranges too much
740                          */
741                         ddir = get_rand_ddir(td);
742
743                         if (ddir != td->rwmix_ddir)
744                                 set_rwmix_bytes(td);
745
746                         td->rwmix_ddir = ddir;
747                 }
748                 ddir = td->rwmix_ddir;
749         } else if (td_read(td))
750                 ddir = DDIR_READ;
751         else if (td_write(td))
752                 ddir = DDIR_WRITE;
753         else if (td_trim(td))
754                 ddir = DDIR_TRIM;
755         else
756                 ddir = DDIR_INVAL;
757
758         td->rwmix_ddir = rate_ddir(td, ddir);
759         return td->rwmix_ddir;
760 }
761
762 static void set_rw_ddir(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
763 {
764         enum fio_ddir ddir = get_rw_ddir(td);
765
766         if (td->o.zone_mode == ZONE_MODE_ZBD)
767                 ddir = zbd_adjust_ddir(td, io_u, ddir);
768
769         if (td_trimwrite(td)) {
770                 struct fio_file *f = io_u->file;
771                 if (f->last_pos[DDIR_WRITE] == f->last_pos[DDIR_TRIM])
772                         ddir = DDIR_TRIM;
773                 else
774                         ddir = DDIR_WRITE;
775         }
776
777         io_u->ddir = io_u->acct_ddir = ddir;
778
779         if (io_u->ddir == DDIR_WRITE && td_ioengine_flagged(td, FIO_BARRIER) &&
780             td->o.barrier_blocks &&
781            !(td->io_issues[DDIR_WRITE] % td->o.barrier_blocks) &&
782              td->io_issues[DDIR_WRITE])
783                 io_u_set(td, io_u, IO_U_F_BARRIER);
784 }
785
786 void put_file_log(struct thread_data *td, struct fio_file *f)
787 {
788         unsigned int ret = put_file(td, f);
789
790         if (ret)
791                 td_verror(td, ret, "file close");
792 }
793
794 void put_io_u(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
795 {
796         const bool needs_lock = td_async_processing(td);
797
798         zbd_put_io_u(io_u);
799
800         if (td->parent)
801                 td = td->parent;
802
803         if (needs_lock)
804                 __td_io_u_lock(td);
805
806         if (io_u->file && !(io_u->flags & IO_U_F_NO_FILE_PUT))
807                 put_file_log(td, io_u->file);
808
809         io_u->file = NULL;
810         io_u_set(td, io_u, IO_U_F_FREE);
811
812         if (io_u->flags & IO_U_F_IN_CUR_DEPTH) {
813                 td->cur_depth--;
814                 assert(!(td->flags & TD_F_CHILD));
815         }
816         io_u_qpush(&td->io_u_freelist, io_u);
817         td_io_u_free_notify(td);
818
819         if (needs_lock)
820                 __td_io_u_unlock(td);
821 }
822
823 void clear_io_u(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
824 {
825         io_u_clear(td, io_u, IO_U_F_FLIGHT);
826         put_io_u(td, io_u);
827 }
828
829 void requeue_io_u(struct thread_data *td, struct io_u **io_u)
830 {
831         const bool needs_lock = td_async_processing(td);
832         struct io_u *__io_u = *io_u;
833         enum fio_ddir ddir = acct_ddir(__io_u);
834
835         dprint(FD_IO, "requeue %p\n", __io_u);
836
837         if (td->parent)
838                 td = td->parent;
839
840         if (needs_lock)
841                 __td_io_u_lock(td);
842
843         io_u_set(td, __io_u, IO_U_F_FREE);
844         if ((__io_u->flags & IO_U_F_FLIGHT) && ddir_rw(ddir))
845                 td->io_issues[ddir]--;
846
847         io_u_clear(td, __io_u, IO_U_F_FLIGHT);
848         if (__io_u->flags & IO_U_F_IN_CUR_DEPTH) {
849                 td->cur_depth--;
850                 assert(!(td->flags & TD_F_CHILD));
851         }
852
853         io_u_rpush(&td->io_u_requeues, __io_u);
854         td_io_u_free_notify(td);
855
856         if (needs_lock)
857                 __td_io_u_unlock(td);
858
859         *io_u = NULL;
860 }
861
862 static void setup_strided_zone_mode(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
863 {
864         struct fio_file *f = io_u->file;
865
866         assert(td->o.zone_mode == ZONE_MODE_STRIDED);
867         assert(td->o.zone_size);
868         assert(td->o.zone_range);
869
870         /*
871          * See if it's time to switch to a new zone
872          */
873         if (td->zone_bytes >= td->o.zone_size) {
874                 td->zone_bytes = 0;
875                 f->file_offset += td->o.zone_range + td->o.zone_skip;
876
877                 /*
878                  * Wrap from the beginning, if we exceed the file size
879                  */
880                 if (f->file_offset >= f->real_file_size)
881                         f->file_offset = get_start_offset(td, f);
882
883                 f->last_pos[io_u->ddir] = f->file_offset;
884                 td->io_skip_bytes += td->o.zone_skip;
885         }
886
887         /*
888          * If zone_size > zone_range, then maintain the same zone until
889          * zone_bytes >= zone_size.
890          */
891         if (f->last_pos[io_u->ddir] >= (f->file_offset + td->o.zone_range)) {
892                 dprint(FD_IO, "io_u maintain zone offset=%" PRIu64 "/last_pos=%" PRIu64 "\n",
893                                 f->file_offset, f->last_pos[io_u->ddir]);
894                 f->last_pos[io_u->ddir] = f->file_offset;
895         }
896
897         /*
898          * For random: if 'norandommap' is not set and zone_size > zone_range,
899          * map needs to be reset as it's done with zone_range everytime.
900          */
901         if ((td->zone_bytes % td->o.zone_range) == 0)
902                 fio_file_reset(td, f);
903 }
904
905 static int fill_io_u(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
906 {
907         bool is_random;
908         uint64_t offset;
909         enum io_u_action ret;
910
911         if (td_ioengine_flagged(td, FIO_NOIO))
912                 goto out;
913
914         set_rw_ddir(td, io_u);
915
916         if (io_u->ddir == DDIR_INVAL) {
917                 dprint(FD_IO, "invalid direction received ddir = %d", io_u->ddir);
918                 return 1;
919         }
920         /*
921          * fsync() or fdatasync() or trim etc, we are done
922          */
923         if (!ddir_rw(io_u->ddir))
924                 goto out;
925
926         if (td->o.zone_mode == ZONE_MODE_STRIDED)
927                 setup_strided_zone_mode(td, io_u);
928         else if (td->o.zone_mode == ZONE_MODE_ZBD)
929                 setup_zbd_zone_mode(td, io_u);
930
931         /*
932          * No log, let the seq/rand engine retrieve the next buflen and
933          * position.
934          */
935         if (get_next_offset(td, io_u, &is_random)) {
936                 dprint(FD_IO, "io_u %p, failed getting offset\n", io_u);
937                 return 1;
938         }
939
940         io_u->buflen = get_next_buflen(td, io_u, is_random);
941         if (!io_u->buflen) {
942                 dprint(FD_IO, "io_u %p, failed getting buflen\n", io_u);
943                 return 1;
944         }
945
946         offset = io_u->offset;
947         if (td->o.zone_mode == ZONE_MODE_ZBD) {
948                 ret = zbd_adjust_block(td, io_u);
949                 if (ret == io_u_eof)
950                         return 1;
951         }
952
953         if (io_u->offset + io_u->buflen > io_u->file->real_file_size) {
954                 dprint(FD_IO, "io_u %p, off=0x%llx + len=0x%llx exceeds file size=0x%llx\n",
955                         io_u,
956                         (unsigned long long) io_u->offset, io_u->buflen,
957                         (unsigned long long) io_u->file->real_file_size);
958                 return 1;
959         }
960
961         /*
962          * mark entry before potentially trimming io_u
963          */
964         if (td_random(td) && file_randommap(td, io_u->file))
965                 io_u->buflen = mark_random_map(td, io_u, offset, io_u->buflen);
966
967 out:
968         dprint_io_u(io_u, "fill");
969         io_u->verify_offset = io_u->offset;
970         td->zone_bytes += io_u->buflen;
971         return 0;
972 }
973
974 static void __io_u_mark_map(uint64_t *map, unsigned int nr)
975 {
976         int idx = 0;
977
978         switch (nr) {
979         default:
980                 idx = 6;
981                 break;
982         case 33 ... 64:
983                 idx = 5;
984                 break;
985         case 17 ... 32:
986                 idx = 4;
987                 break;
988         case 9 ... 16:
989                 idx = 3;
990                 break;
991         case 5 ... 8:
992                 idx = 2;
993                 break;
994         case 1 ... 4:
995                 idx = 1;
996         case 0:
997                 break;
998         }
999
1000         map[idx]++;
1001 }
1002
1003 void io_u_mark_submit(struct thread_data *td, unsigned int nr)
1004 {
1005         __io_u_mark_map(td->ts.io_u_submit, nr);
1006         td->ts.total_submit++;
1007 }
1008
1009 void io_u_mark_complete(struct thread_data *td, unsigned int nr)
1010 {
1011         __io_u_mark_map(td->ts.io_u_complete, nr);
1012         td->ts.total_complete++;
1013 }
1014
1015 void io_u_mark_depth(struct thread_data *td, unsigned int nr)
1016 {
1017         int idx = 0;
1018
1019         switch (td->cur_depth) {
1020         default:
1021                 idx = 6;
1022                 break;
1023         case 32 ... 63:
1024                 idx = 5;
1025                 break;
1026         case 16 ... 31:
1027                 idx = 4;
1028                 break;
1029         case 8 ... 15:
1030                 idx = 3;
1031                 break;
1032         case 4 ... 7:
1033                 idx = 2;
1034                 break;
1035         case 2 ... 3:
1036                 idx = 1;
1037         case 1:
1038                 break;
1039         }
1040
1041         td->ts.io_u_map[idx] += nr;
1042 }
1043
1044 static void io_u_mark_lat_nsec(struct thread_data *td, unsigned long long nsec)
1045 {
1046         int idx = 0;
1047
1048         assert(nsec < 1000);
1049
1050         switch (nsec) {
1051         case 750 ... 999:
1052                 idx = 9;
1053                 break;
1054         case 500 ... 749:
1055                 idx = 8;
1056                 break;
1057         case 250 ... 499:
1058                 idx = 7;
1059                 break;
1060         case 100 ... 249:
1061                 idx = 6;
1062                 break;
1063         case 50 ... 99:
1064                 idx = 5;
1065                 break;
1066         case 20 ... 49:
1067                 idx = 4;
1068                 break;
1069         case 10 ... 19:
1070                 idx = 3;
1071                 break;
1072         case 4 ... 9:
1073                 idx = 2;
1074                 break;
1075         case 2 ... 3:
1076                 idx = 1;
1077         case 0 ... 1:
1078                 break;
1079         }
1080
1081         assert(idx < FIO_IO_U_LAT_N_NR);
1082         td->ts.io_u_lat_n[idx]++;
1083 }
1084
1085 static void io_u_mark_lat_usec(struct thread_data *td, unsigned long long usec)
1086 {
1087         int idx = 0;
1088
1089         assert(usec < 1000 && usec >= 1);
1090
1091         switch (usec) {
1092         case 750 ... 999:
1093                 idx = 9;
1094                 break;
1095         case 500 ... 749:
1096                 idx = 8;
1097                 break;
1098         case 250 ... 499:
1099                 idx = 7;
1100                 break;
1101         case 100 ... 249:
1102                 idx = 6;
1103                 break;
1104         case 50 ... 99:
1105                 idx = 5;
1106                 break;
1107         case 20 ... 49:
1108                 idx = 4;
1109                 break;
1110         case 10 ... 19:
1111                 idx = 3;
1112                 break;
1113         case 4 ... 9:
1114                 idx = 2;
1115                 break;
1116         case 2 ... 3:
1117                 idx = 1;
1118         case 0 ... 1:
1119                 break;
1120         }
1121
1122         assert(idx < FIO_IO_U_LAT_U_NR);
1123         td->ts.io_u_lat_u[idx]++;
1124 }
1125
1126 static void io_u_mark_lat_msec(struct thread_data *td, unsigned long long msec)
1127 {
1128         int idx = 0;
1129
1130         assert(msec >= 1);
1131
1132         switch (msec) {
1133         default:
1134                 idx = 11;
1135                 break;
1136         case 1000 ... 1999:
1137                 idx = 10;
1138                 break;
1139         case 750 ... 999:
1140                 idx = 9;
1141                 break;
1142         case 500 ... 749:
1143                 idx = 8;
1144                 break;
1145         case 250 ... 499:
1146                 idx = 7;
1147                 break;
1148         case 100 ... 249:
1149                 idx = 6;
1150                 break;
1151         case 50 ... 99:
1152                 idx = 5;
1153                 break;
1154         case 20 ... 49:
1155                 idx = 4;
1156                 break;
1157         case 10 ... 19:
1158                 idx = 3;
1159                 break;
1160         case 4 ... 9:
1161                 idx = 2;
1162                 break;
1163         case 2 ... 3:
1164                 idx = 1;
1165         case 0 ... 1:
1166                 break;
1167         }
1168
1169         assert(idx < FIO_IO_U_LAT_M_NR);
1170         td->ts.io_u_lat_m[idx]++;
1171 }
1172
1173 static void io_u_mark_latency(struct thread_data *td, unsigned long long nsec)
1174 {
1175         if (nsec < 1000)
1176                 io_u_mark_lat_nsec(td, nsec);
1177         else if (nsec < 1000000)
1178                 io_u_mark_lat_usec(td, nsec / 1000);
1179         else
1180                 io_u_mark_lat_msec(td, nsec / 1000000);
1181 }
1182
1183 static unsigned int __get_next_fileno_rand(struct thread_data *td)
1184 {
1185         unsigned long fileno;
1186
1187         if (td->o.file_service_type == FIO_FSERVICE_RANDOM) {
1188                 uint64_t frand_max = rand_max(&td->next_file_state);
1189                 unsigned long r;
1190
1191                 r = __rand(&td->next_file_state);
1192                 return (unsigned int) ((double) td->o.nr_files
1193                                 * (r / (frand_max + 1.0)));
1194         }
1195
1196         if (td->o.file_service_type == FIO_FSERVICE_ZIPF)
1197                 fileno = zipf_next(&td->next_file_zipf);
1198         else if (td->o.file_service_type == FIO_FSERVICE_PARETO)
1199                 fileno = pareto_next(&td->next_file_zipf);
1200         else if (td->o.file_service_type == FIO_FSERVICE_GAUSS)
1201                 fileno = gauss_next(&td->next_file_gauss);
1202         else {
1203                 log_err("fio: bad file service type: %d\n", td->o.file_service_type);
1204                 assert(0);
1205                 return 0;
1206         }
1207
1208         return fileno >> FIO_FSERVICE_SHIFT;
1209 }
1210
1211 /*
1212  * Get next file to service by choosing one at random
1213  */
1214 static struct fio_file *get_next_file_rand(struct thread_data *td,
1215                                            enum fio_file_flags goodf,
1216                                            enum fio_file_flags badf)
1217 {
1218         struct fio_file *f;
1219         int fno;
1220
1221         do {
1222                 int opened = 0;
1223
1224                 fno = __get_next_fileno_rand(td);
1225
1226                 f = td->files[fno];
1227                 if (fio_file_done(f))
1228                         continue;
1229
1230                 if (!fio_file_open(f)) {
1231                         int err;
1232
1233                         if (td->nr_open_files >= td->o.open_files)
1234                                 return ERR_PTR(-EBUSY);
1235
1236                         err = td_io_open_file(td, f);
1237                         if (err)
1238                                 continue;
1239                         opened = 1;
1240                 }
1241
1242                 if ((!goodf || (f->flags & goodf)) && !(f->flags & badf)) {
1243                         dprint(FD_FILE, "get_next_file_rand: %p\n", f);
1244                         return f;
1245                 }
1246                 if (opened)
1247                         td_io_close_file(td, f);
1248         } while (1);
1249 }
1250
1251 /*
1252  * Get next file to service by doing round robin between all available ones
1253  */
1254 static struct fio_file *get_next_file_rr(struct thread_data *td, int goodf,
1255                                          int badf)
1256 {
1257         unsigned int old_next_file = td->next_file;
1258         struct fio_file *f;
1259
1260         do {
1261                 int opened = 0;
1262
1263                 f = td->files[td->next_file];
1264
1265                 td->next_file++;
1266                 if (td->next_file >= td->o.nr_files)
1267                         td->next_file = 0;
1268
1269                 dprint(FD_FILE, "trying file %s %x\n", f->file_name, f->flags);
1270                 if (fio_file_done(f)) {
1271                         f = NULL;
1272                         continue;
1273                 }
1274
1275                 if (!fio_file_open(f)) {
1276                         int err;
1277
1278                         if (td->nr_open_files >= td->o.open_files)
1279                                 return ERR_PTR(-EBUSY);
1280
1281                         err = td_io_open_file(td, f);
1282                         if (err) {
1283                                 dprint(FD_FILE, "error %d on open of %s\n",
1284                                         err, f->file_name);
1285                                 f = NULL;
1286                                 continue;
1287                         }
1288                         opened = 1;
1289                 }
1290
1291                 dprint(FD_FILE, "goodf=%x, badf=%x, ff=%x\n", goodf, badf,
1292                                                                 f->flags);
1293                 if ((!goodf || (f->flags & goodf)) && !(f->flags & badf))
1294                         break;
1295
1296                 if (opened)
1297                         td_io_close_file(td, f);
1298
1299                 f = NULL;
1300         } while (td->next_file != old_next_file);
1301
1302         dprint(FD_FILE, "get_next_file_rr: %p\n", f);
1303         return f;
1304 }
1305
1306 static struct fio_file *__get_next_file(struct thread_data *td)
1307 {
1308         struct fio_file *f;
1309
1310         assert(td->o.nr_files <= td->files_index);
1311
1312         if (td->nr_done_files >= td->o.nr_files) {
1313                 dprint(FD_FILE, "get_next_file: nr_open=%d, nr_done=%d,"
1314                                 " nr_files=%d\n", td->nr_open_files,
1315                                                   td->nr_done_files,
1316                                                   td->o.nr_files);
1317                 return NULL;
1318         }
1319
1320         f = td->file_service_file;
1321         if (f && fio_file_open(f) && !fio_file_closing(f)) {
1322                 if (td->o.file_service_type == FIO_FSERVICE_SEQ)
1323                         goto out;
1324                 if (td->file_service_left--)
1325                         goto out;
1326         }
1327
1328         if (td->o.file_service_type == FIO_FSERVICE_RR ||
1329             td->o.file_service_type == FIO_FSERVICE_SEQ)
1330                 f = get_next_file_rr(td, FIO_FILE_open, FIO_FILE_closing);
1331         else
1332                 f = get_next_file_rand(td, FIO_FILE_open, FIO_FILE_closing);
1333
1334         if (IS_ERR(f))
1335                 return f;
1336
1337         td->file_service_file = f;
1338         td->file_service_left = td->file_service_nr - 1;
1339 out:
1340         if (f)
1341                 dprint(FD_FILE, "get_next_file: %p [%s]\n", f, f->file_name);
1342         else
1343                 dprint(FD_FILE, "get_next_file: NULL\n");
1344         return f;
1345 }
1346
1347 static struct fio_file *get_next_file(struct thread_data *td)
1348 {
1349         return __get_next_file(td);
1350 }
1351
1352 static long set_io_u_file(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
1353 {
1354         struct fio_file *f;
1355
1356         do {
1357                 f = get_next_file(td);
1358                 if (IS_ERR_OR_NULL(f))
1359                         return PTR_ERR(f);
1360
1361                 io_u->file = f;
1362                 get_file(f);
1363
1364                 if (!fill_io_u(td, io_u))
1365                         break;
1366
1367                 zbd_put_io_u(io_u);
1368
1369                 put_file_log(td, f);
1370                 td_io_close_file(td, f);
1371                 io_u->file = NULL;
1372                 if (td->o.file_service_type & __FIO_FSERVICE_NONUNIFORM)
1373                         fio_file_reset(td, f);
1374                 else {
1375                         fio_file_set_done(f);
1376                         td->nr_done_files++;
1377                         dprint(FD_FILE, "%s: is done (%d of %d)\n", f->file_name,
1378                                         td->nr_done_files, td->o.nr_files);
1379                 }
1380         } while (1);
1381
1382         return 0;
1383 }
1384
1385 static void lat_fatal(struct thread_data *td, struct io_completion_data *icd,
1386                       unsigned long long tnsec, unsigned long long max_nsec)
1387 {
1388         if (!td->error)
1389                 log_err("fio: latency of %llu nsec exceeds specified max (%llu nsec)\n", tnsec, max_nsec);
1390         td_verror(td, ETIMEDOUT, "max latency exceeded");
1391         icd->error = ETIMEDOUT;
1392 }
1393
1394 static void lat_new_cycle(struct thread_data *td)
1395 {
1396         fio_gettime(&td->latency_ts, NULL);
1397         td->latency_ios = ddir_rw_sum(td->io_blocks);
1398         td->latency_failed = 0;
1399 }
1400
1401 /*
1402  * We had an IO outside the latency target. Reduce the queue depth. If we
1403  * are at QD=1, then it's time to give up.
1404  */
1405 static bool __lat_target_failed(struct thread_data *td)
1406 {
1407         if (td->latency_qd == 1)
1408                 return true;
1409
1410         td->latency_qd_high = td->latency_qd;
1411
1412         if (td->latency_qd == td->latency_qd_low)
1413                 td->latency_qd_low--;
1414
1415         td->latency_qd = (td->latency_qd + td->latency_qd_low) / 2;
1416         td->latency_stable_count = 0;
1417
1418         dprint(FD_RATE, "Ramped down: %d %d %d\n", td->latency_qd_low, td->latency_qd, td->latency_qd_high);
1419
1420         /*
1421          * When we ramp QD down, quiesce existing IO to prevent
1422          * a storm of ramp downs due to pending higher depth.
1423          */
1424         io_u_quiesce(td);
1425         lat_new_cycle(td);
1426         return false;
1427 }
1428
1429 static bool lat_target_failed(struct thread_data *td)
1430 {
1431         if (td->o.latency_percentile.u.f == 100.0)
1432                 return __lat_target_failed(td);
1433
1434         td->latency_failed++;
1435         return false;
1436 }
1437
1438 void lat_target_init(struct thread_data *td)
1439 {
1440         td->latency_end_run = 0;
1441
1442         if (td->o.latency_target) {
1443                 dprint(FD_RATE, "Latency target=%llu\n", td->o.latency_target);
1444                 fio_gettime(&td->latency_ts, NULL);
1445                 td->latency_qd = 1;
1446                 td->latency_qd_high = td->o.iodepth;
1447                 td->latency_qd_low = 1;
1448                 td->latency_ios = ddir_rw_sum(td->io_blocks);
1449         } else
1450                 td->latency_qd = td->o.iodepth;
1451 }
1452
1453 void lat_target_reset(struct thread_data *td)
1454 {
1455         if (!td->latency_end_run)
1456                 lat_target_init(td);
1457 }
1458
1459 static void lat_target_success(struct thread_data *td)
1460 {
1461         const unsigned int qd = td->latency_qd;
1462         struct thread_options *o = &td->o;
1463
1464         td->latency_qd_low = td->latency_qd;
1465
1466         if (td->latency_qd + 1 == td->latency_qd_high) {
1467                 /*
1468                  * latency_qd will not incease on lat_target_success(), so
1469                  * called stable. If we stick with this queue depth, the
1470                  * final latency is likely lower than latency_target. Fix
1471                  * this by increasing latency_qd_high slowly. Use a naive
1472                  * heuristic here. If we get lat_target_success() 3 times
1473                  * in a row, increase latency_qd_high by 1.
1474                  */
1475                 if (++td->latency_stable_count >= 3) {
1476                         td->latency_qd_high++;
1477                         td->latency_stable_count = 0;
1478                 }
1479         }
1480
1481         /*
1482          * If we haven't failed yet, we double up to a failing value instead
1483          * of bisecting from highest possible queue depth. If we have set
1484          * a limit other than td->o.iodepth, bisect between that.
1485          */
1486         if (td->latency_qd_high != o->iodepth)
1487                 td->latency_qd = (td->latency_qd + td->latency_qd_high) / 2;
1488         else
1489                 td->latency_qd *= 2;
1490
1491         if (td->latency_qd > o->iodepth)
1492                 td->latency_qd = o->iodepth;
1493
1494         dprint(FD_RATE, "Ramped up: %d %d %d\n", td->latency_qd_low, td->latency_qd, td->latency_qd_high);
1495
1496         /*
1497          * Same as last one, we are done. Let it run a latency cycle, so
1498          * we get only the results from the targeted depth.
1499          */
1500         if (!o->latency_run && td->latency_qd == qd) {
1501                 if (td->latency_end_run) {
1502                         dprint(FD_RATE, "We are done\n");
1503                         td->done = 1;
1504                 } else {
1505                         dprint(FD_RATE, "Quiesce and final run\n");
1506                         io_u_quiesce(td);
1507                         td->latency_end_run = 1;
1508                         reset_all_stats(td);
1509                         reset_io_stats(td);
1510                 }
1511         }
1512
1513         lat_new_cycle(td);
1514 }
1515
1516 /*
1517  * Check if we can bump the queue depth
1518  */
1519 void lat_target_check(struct thread_data *td)
1520 {
1521         uint64_t usec_window;
1522         uint64_t ios;
1523         double success_ios;
1524
1525         usec_window = utime_since_now(&td->latency_ts);
1526         if (usec_window < td->o.latency_window)
1527                 return;
1528
1529         ios = ddir_rw_sum(td->io_blocks) - td->latency_ios;
1530         success_ios = (double) (ios - td->latency_failed) / (double) ios;
1531         success_ios *= 100.0;
1532
1533         dprint(FD_RATE, "Success rate: %.2f%% (target %.2f%%)\n", success_ios, td->o.latency_percentile.u.f);
1534
1535         if (success_ios >= td->o.latency_percentile.u.f)
1536                 lat_target_success(td);
1537         else
1538                 __lat_target_failed(td);
1539 }
1540
1541 /*
1542  * If latency target is enabled, we might be ramping up or down and not
1543  * using the full queue depth available.
1544  */
1545 bool queue_full(const struct thread_data *td)
1546 {
1547         const int qempty = io_u_qempty(&td->io_u_freelist);
1548
1549         if (qempty)
1550                 return true;
1551         if (!td->o.latency_target)
1552                 return false;
1553
1554         return td->cur_depth >= td->latency_qd;
1555 }
1556
1557 struct io_u *__get_io_u(struct thread_data *td)
1558 {
1559         const bool needs_lock = td_async_processing(td);
1560         struct io_u *io_u = NULL;
1561         int ret;
1562
1563         if (td->stop_io)
1564                 return NULL;
1565
1566         if (needs_lock)
1567                 __td_io_u_lock(td);
1568
1569 again:
1570         if (!io_u_rempty(&td->io_u_requeues)) {
1571                 io_u = io_u_rpop(&td->io_u_requeues);
1572                 io_u->resid = 0;
1573         } else if (!queue_full(td)) {
1574                 io_u = io_u_qpop(&td->io_u_freelist);
1575
1576                 io_u->file = NULL;
1577                 io_u->buflen = 0;
1578                 io_u->resid = 0;
1579                 io_u->end_io = NULL;
1580         }
1581
1582         if (io_u) {
1583                 assert(io_u->flags & IO_U_F_FREE);
1584                 io_u_clear(td, io_u, IO_U_F_FREE | IO_U_F_NO_FILE_PUT |
1585                                  IO_U_F_TRIMMED | IO_U_F_BARRIER |
1586                                  IO_U_F_VER_LIST | IO_U_F_PRIORITY);
1587
1588                 io_u->error = 0;
1589                 io_u->acct_ddir = -1;
1590                 td->cur_depth++;
1591                 assert(!(td->flags & TD_F_CHILD));
1592                 io_u_set(td, io_u, IO_U_F_IN_CUR_DEPTH);
1593                 io_u->ipo = NULL;
1594         } else if (td_async_processing(td)) {
1595                 /*
1596                  * We ran out, wait for async verify threads to finish and
1597                  * return one
1598                  */
1599                 assert(!(td->flags & TD_F_CHILD));
1600                 ret = pthread_cond_wait(&td->free_cond, &td->io_u_lock);
1601                 assert(ret == 0);
1602                 if (!td->error)
1603                         goto again;
1604         }
1605
1606         if (needs_lock)
1607                 __td_io_u_unlock(td);
1608
1609         return io_u;
1610 }
1611
1612 static bool check_get_trim(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
1613 {
1614         if (!(td->flags & TD_F_TRIM_BACKLOG))
1615                 return false;
1616         if (!td->trim_entries)
1617                 return false;
1618
1619         if (td->trim_batch) {
1620                 td->trim_batch--;
1621                 if (get_next_trim(td, io_u))
1622                         return true;
1623         } else if (!(td->io_hist_len % td->o.trim_backlog) &&
1624                      td->last_ddir != DDIR_READ) {
1625                 td->trim_batch = td->o.trim_batch;
1626                 if (!td->trim_batch)
1627                         td->trim_batch = td->o.trim_backlog;
1628                 if (get_next_trim(td, io_u))
1629                         return true;
1630         }
1631
1632         return false;
1633 }
1634
1635 static bool check_get_verify(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
1636 {
1637         if (!(td->flags & TD_F_VER_BACKLOG))
1638                 return false;
1639
1640         if (td->io_hist_len) {
1641                 int get_verify = 0;
1642
1643                 if (td->verify_batch)
1644                         get_verify = 1;
1645                 else if (!(td->io_hist_len % td->o.verify_backlog) &&
1646                          td->last_ddir != DDIR_READ) {
1647                         td->verify_batch = td->o.verify_batch;
1648                         if (!td->verify_batch)
1649                                 td->verify_batch = td->o.verify_backlog;
1650                         get_verify = 1;
1651                 }
1652
1653                 if (get_verify && !get_next_verify(td, io_u)) {
1654                         td->verify_batch--;
1655                         return true;
1656                 }
1657         }
1658
1659         return false;
1660 }
1661
1662 /*
1663  * Fill offset and start time into the buffer content, to prevent too
1664  * easy compressible data for simple de-dupe attempts. Do this for every
1665  * 512b block in the range, since that should be the smallest block size
1666  * we can expect from a device.
1667  */
1668 static void small_content_scramble(struct io_u *io_u)
1669 {
1670         unsigned long long i, nr_blocks = io_u->buflen >> 9;
1671         unsigned int offset;
1672         uint64_t boffset, *iptr;
1673         char *p;
1674
1675         if (!nr_blocks)
1676                 return;
1677
1678         p = io_u->xfer_buf;
1679         boffset = io_u->offset;
1680
1681         if (io_u->buf_filled_len)
1682                 io_u->buf_filled_len = 0;
1683
1684         /*
1685          * Generate random index between 0..7. We do chunks of 512b, if
1686          * we assume a cacheline is 64 bytes, then we have 8 of those.
1687          * Scramble content within the blocks in the same cacheline to
1688          * speed things up.
1689          */
1690         offset = (io_u->start_time.tv_nsec ^ boffset) & 7;
1691
1692         for (i = 0; i < nr_blocks; i++) {
1693                 /*
1694                  * Fill offset into start of cacheline, time into end
1695                  * of cacheline
1696                  */
1697                 iptr = (void *) p + (offset << 6);
1698                 *iptr = boffset;
1699
1700                 iptr = (void *) p + 64 - 2 * sizeof(uint64_t);
1701                 iptr[0] = io_u->start_time.tv_sec;
1702                 iptr[1] = io_u->start_time.tv_nsec;
1703
1704                 p += 512;
1705                 boffset += 512;
1706         }
1707 }
1708
1709 /*
1710  * Return an io_u to be processed. Gets a buflen and offset, sets direction,
1711  * etc. The returned io_u is fully ready to be prepped, populated and submitted.
1712  */
1713 struct io_u *get_io_u(struct thread_data *td)
1714 {
1715         struct fio_file *f;
1716         struct io_u *io_u;
1717         int do_scramble = 0;
1718         long ret = 0;
1719
1720         io_u = __get_io_u(td);
1721         if (!io_u) {
1722                 dprint(FD_IO, "__get_io_u failed\n");
1723                 return NULL;
1724         }
1725
1726         if (check_get_verify(td, io_u))
1727                 goto out;
1728         if (check_get_trim(td, io_u))
1729                 goto out;
1730
1731         /*
1732          * from a requeue, io_u already setup
1733          */
1734         if (io_u->file)
1735                 goto out;
1736
1737         /*
1738          * If using an iolog, grab next piece if any available.
1739          */
1740         if (td->flags & TD_F_READ_IOLOG) {
1741                 if (read_iolog_get(td, io_u))
1742                         goto err_put;
1743         } else if (set_io_u_file(td, io_u)) {
1744                 ret = -EBUSY;
1745                 dprint(FD_IO, "io_u %p, setting file failed\n", io_u);
1746                 goto err_put;
1747         }
1748
1749         f = io_u->file;
1750         if (!f) {
1751                 dprint(FD_IO, "io_u %p, setting file failed\n", io_u);
1752                 goto err_put;
1753         }
1754
1755         assert(fio_file_open(f));
1756
1757         if (ddir_rw(io_u->ddir)) {
1758                 if (!io_u->buflen && !td_ioengine_flagged(td, FIO_NOIO)) {
1759                         dprint(FD_IO, "get_io_u: zero buflen on %p\n", io_u);
1760                         goto err_put;
1761                 }
1762
1763                 f->last_start[io_u->ddir] = io_u->offset;
1764                 f->last_pos[io_u->ddir] = io_u->offset + io_u->buflen;
1765
1766                 if (io_u->ddir == DDIR_WRITE) {
1767                         if (td->flags & TD_F_REFILL_BUFFERS) {
1768                                 io_u_fill_buffer(td, io_u,
1769                                         td->o.min_bs[DDIR_WRITE],
1770                                         io_u->buflen);
1771                         } else if ((td->flags & TD_F_SCRAMBLE_BUFFERS) &&
1772                                    !(td->flags & TD_F_COMPRESS) &&
1773                                    !(td->flags & TD_F_DO_VERIFY))
1774                                 do_scramble = 1;
1775                 } else if (io_u->ddir == DDIR_READ) {
1776                         /*
1777                          * Reset the buf_filled parameters so next time if the
1778                          * buffer is used for writes it is refilled.
1779                          */
1780                         io_u->buf_filled_len = 0;
1781                 }
1782         }
1783
1784         /*
1785          * Set io data pointers.
1786          */
1787         io_u->xfer_buf = io_u->buf;
1788         io_u->xfer_buflen = io_u->buflen;
1789
1790 out:
1791         assert(io_u->file);
1792         if (!td_io_prep(td, io_u)) {
1793                 if (!td->o.disable_lat)
1794                         fio_gettime(&io_u->start_time, NULL);
1795
1796                 if (do_scramble)
1797                         small_content_scramble(io_u);
1798
1799                 return io_u;
1800         }
1801 err_put:
1802         dprint(FD_IO, "get_io_u failed\n");
1803         put_io_u(td, io_u);
1804         return ERR_PTR(ret);
1805 }
1806
1807 static void __io_u_log_error(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
1808 {
1809         enum error_type_bit eb = td_error_type(io_u->ddir, io_u->error);
1810
1811         if (td_non_fatal_error(td, eb, io_u->error) && !td->o.error_dump)
1812                 return;
1813
1814         log_err("fio: io_u error%s%s: %s: %s offset=%llu, buflen=%llu\n",
1815                 io_u->file ? " on file " : "",
1816                 io_u->file ? io_u->file->file_name : "",
1817                 strerror(io_u->error),
1818                 io_ddir_name(io_u->ddir),
1819                 io_u->offset, io_u->xfer_buflen);
1820
1821         if (td->io_ops->errdetails) {
1822                 char *err = td->io_ops->errdetails(io_u);
1823
1824                 log_err("fio: %s\n", err);
1825                 free(err);
1826         }
1827
1828         if (!td->error)
1829                 td_verror(td, io_u->error, "io_u error");
1830 }
1831
1832 void io_u_log_error(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
1833 {
1834         __io_u_log_error(td, io_u);
1835         if (td->parent)
1836                 __io_u_log_error(td->parent, io_u);
1837 }
1838
1839 static inline bool gtod_reduce(struct thread_data *td)
1840 {
1841         return (td->o.disable_clat && td->o.disable_slat && td->o.disable_bw)
1842                         || td->o.gtod_reduce;
1843 }
1844
1845 static void trim_block_info(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
1846 {
1847         uint32_t *info = io_u_block_info(td, io_u);
1848
1849         if (BLOCK_INFO_STATE(*info) >= BLOCK_STATE_TRIM_FAILURE)
1850                 return;
1851
1852         *info = BLOCK_INFO(BLOCK_STATE_TRIMMED, BLOCK_INFO_TRIMS(*info) + 1);
1853 }
1854
1855 static void account_io_completion(struct thread_data *td, struct io_u *io_u,
1856                                   struct io_completion_data *icd,
1857                                   const enum fio_ddir idx, unsigned int bytes)
1858 {
1859         const int no_reduce = !gtod_reduce(td);
1860         unsigned long long llnsec = 0;
1861
1862         if (td->parent)
1863                 td = td->parent;
1864
1865         if (!td->o.stats || td_ioengine_flagged(td, FIO_NOSTATS))
1866                 return;
1867
1868         if (no_reduce)
1869                 llnsec = ntime_since(&io_u->issue_time, &icd->time);
1870
1871         if (!td->o.disable_lat) {
1872                 unsigned long long tnsec;
1873
1874                 tnsec = ntime_since(&io_u->start_time, &icd->time);
1875                 add_lat_sample(td, idx, tnsec, bytes, io_u->offset, io_u_is_prio(io_u));
1876
1877                 if (td->flags & TD_F_PROFILE_OPS) {
1878                         struct prof_io_ops *ops = &td->prof_io_ops;
1879
1880                         if (ops->io_u_lat)
1881                                 icd->error = ops->io_u_lat(td, tnsec);
1882                 }
1883
1884                 if (td->o.max_latency && tnsec > td->o.max_latency)
1885                         lat_fatal(td, icd, tnsec, td->o.max_latency);
1886                 if (td->o.latency_target && tnsec > td->o.latency_target) {
1887                         if (lat_target_failed(td))
1888                                 lat_fatal(td, icd, tnsec, td->o.latency_target);
1889                 }
1890         }
1891
1892         if (ddir_rw(idx)) {
1893                 if (!td->o.disable_clat) {
1894                         add_clat_sample(td, idx, llnsec, bytes, io_u->offset, io_u_is_prio(io_u));
1895                         io_u_mark_latency(td, llnsec);
1896                 }
1897
1898                 if (!td->o.disable_bw && per_unit_log(td->bw_log))
1899                         add_bw_sample(td, io_u, bytes, llnsec);
1900
1901                 if (no_reduce && per_unit_log(td->iops_log))
1902                         add_iops_sample(td, io_u, bytes);
1903         } else if (ddir_sync(idx) && !td->o.disable_clat)
1904                 add_sync_clat_sample(&td->ts, llnsec);
1905
1906         if (td->ts.nr_block_infos && io_u->ddir == DDIR_TRIM)
1907                 trim_block_info(td, io_u);
1908 }
1909
1910 static void file_log_write_comp(const struct thread_data *td, struct fio_file *f,
1911                                 uint64_t offset, unsigned int bytes)
1912 {
1913         int idx;
1914
1915         if (!f)
1916                 return;
1917
1918         if (f->first_write == -1ULL || offset < f->first_write)
1919                 f->first_write = offset;
1920         if (f->last_write == -1ULL || ((offset + bytes) > f->last_write))
1921                 f->last_write = offset + bytes;
1922
1923         if (!f->last_write_comp)
1924                 return;
1925
1926         idx = f->last_write_idx++;
1927         f->last_write_comp[idx] = offset;
1928         if (f->last_write_idx == td->o.iodepth)
1929                 f->last_write_idx = 0;
1930 }
1931
1932 static bool should_account(struct thread_data *td)
1933 {
1934         return ramp_time_over(td) && (td->runstate == TD_RUNNING ||
1935                                            td->runstate == TD_VERIFYING);
1936 }
1937
1938 static void io_completed(struct thread_data *td, struct io_u **io_u_ptr,
1939                          struct io_completion_data *icd)
1940 {
1941         struct io_u *io_u = *io_u_ptr;
1942         enum fio_ddir ddir = io_u->ddir;
1943         struct fio_file *f = io_u->file;
1944
1945         dprint_io_u(io_u, "complete");
1946
1947         assert(io_u->flags & IO_U_F_FLIGHT);
1948         io_u_clear(td, io_u, IO_U_F_FLIGHT | IO_U_F_BUSY_OK);
1949
1950         /*
1951          * Mark IO ok to verify
1952          */
1953         if (io_u->ipo) {
1954                 /*
1955                  * Remove errored entry from the verification list
1956                  */
1957                 if (io_u->error)
1958                         unlog_io_piece(td, io_u);
1959                 else {
1960                         atomic_store_release(&io_u->ipo->flags,
1961                                         io_u->ipo->flags & ~IP_F_IN_FLIGHT);
1962                 }
1963         }
1964
1965         if (ddir_sync(ddir)) {
1966                 td->last_was_sync = true;
1967                 if (f) {
1968                         f->first_write = -1ULL;
1969                         f->last_write = -1ULL;
1970                 }
1971                 if (should_account(td))
1972                         account_io_completion(td, io_u, icd, ddir, io_u->buflen);
1973                 return;
1974         }
1975
1976         td->last_was_sync = false;
1977         td->last_ddir = ddir;
1978
1979         if (!io_u->error && ddir_rw(ddir)) {
1980                 unsigned long long bytes = io_u->xfer_buflen - io_u->resid;
1981                 int ret;
1982
1983                 /*
1984                  * Make sure we notice short IO from here, and requeue them
1985                  * appropriately!
1986                  */
1987                 if (io_u->resid) {
1988                         io_u->xfer_buflen = io_u->resid;
1989                         io_u->xfer_buf += bytes;
1990                         io_u->offset += bytes;
1991                         td->ts.short_io_u[io_u->ddir]++;
1992                         if (io_u->offset < io_u->file->real_file_size) {
1993                                 requeue_io_u(td, io_u_ptr);
1994                                 return;
1995                         }
1996                 }
1997
1998                 td->io_blocks[ddir]++;
1999                 td->io_bytes[ddir] += bytes;
2000
2001                 if (!(io_u->flags & IO_U_F_VER_LIST)) {
2002                         td->this_io_blocks[ddir]++;
2003                         td->this_io_bytes[ddir] += bytes;
2004                 }
2005
2006                 if (ddir == DDIR_WRITE)
2007                         file_log_write_comp(td, f, io_u->offset, bytes);
2008
2009                 if (should_account(td))
2010                         account_io_completion(td, io_u, icd, ddir, bytes);
2011
2012                 icd->bytes_done[ddir] += bytes;
2013
2014                 if (io_u->end_io) {
2015                         ret = io_u->end_io(td, io_u_ptr);
2016                         io_u = *io_u_ptr;
2017                         if (ret && !icd->error)
2018                                 icd->error = ret;
2019                 }
2020         } else if (io_u->error) {
2021                 icd->error = io_u->error;
2022                 io_u_log_error(td, io_u);
2023         }
2024         if (icd->error) {
2025                 enum error_type_bit eb = td_error_type(ddir, icd->error);
2026
2027                 if (!td_non_fatal_error(td, eb, icd->error))
2028                         return;
2029
2030                 /*
2031                  * If there is a non_fatal error, then add to the error count
2032                  * and clear all the errors.
2033                  */
2034                 update_error_count(td, icd->error);
2035                 td_clear_error(td);
2036                 icd->error = 0;
2037                 if (io_u)
2038                         io_u->error = 0;
2039         }
2040 }
2041
2042 static void init_icd(struct thread_data *td, struct io_completion_data *icd,
2043                      int nr)
2044 {
2045         int ddir;
2046
2047         if (!gtod_reduce(td))
2048                 fio_gettime(&icd->time, NULL);
2049
2050         icd->nr = nr;
2051
2052         icd->error = 0;
2053         for (ddir = 0; ddir < DDIR_RWDIR_CNT; ddir++)
2054                 icd->bytes_done[ddir] = 0;
2055 }
2056
2057 static void ios_completed(struct thread_data *td,
2058                           struct io_completion_data *icd)
2059 {
2060         struct io_u *io_u;
2061         int i;
2062
2063         for (i = 0; i < icd->nr; i++) {
2064                 io_u = td->io_ops->event(td, i);
2065
2066                 io_completed(td, &io_u, icd);
2067
2068                 if (io_u)
2069                         put_io_u(td, io_u);
2070         }
2071 }
2072
2073 /*
2074  * Complete a single io_u for the sync engines.
2075  */
2076 int io_u_sync_complete(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
2077 {
2078         struct io_completion_data icd;
2079         int ddir;
2080
2081         init_icd(td, &icd, 1);
2082         io_completed(td, &io_u, &icd);
2083
2084         if (io_u)
2085                 put_io_u(td, io_u);
2086
2087         if (icd.error) {
2088                 td_verror(td, icd.error, "io_u_sync_complete");
2089                 return -1;
2090         }
2091
2092         for (ddir = 0; ddir < DDIR_RWDIR_CNT; ddir++)
2093                 td->bytes_done[ddir] += icd.bytes_done[ddir];
2094
2095         return 0;
2096 }
2097
2098 /*
2099  * Called to complete min_events number of io for the async engines.
2100  */
2101 int io_u_queued_complete(struct thread_data *td, int min_evts)
2102 {
2103         struct io_completion_data icd;
2104         struct timespec *tvp = NULL;
2105         int ret, ddir;
2106         struct timespec ts = { .tv_sec = 0, .tv_nsec = 0, };
2107
2108         dprint(FD_IO, "io_u_queued_complete: min=%d\n", min_evts);
2109
2110         if (!min_evts)
2111                 tvp = &ts;
2112         else if (min_evts > td->cur_depth)
2113                 min_evts = td->cur_depth;
2114
2115         /* No worries, td_io_getevents fixes min and max if they are
2116          * set incorrectly */
2117         ret = td_io_getevents(td, min_evts, td->o.iodepth_batch_complete_max, tvp);
2118         if (ret < 0) {
2119                 td_verror(td, -ret, "td_io_getevents");
2120                 return ret;
2121         } else if (!ret)
2122                 return ret;
2123
2124         init_icd(td, &icd, ret);
2125         ios_completed(td, &icd);
2126         if (icd.error) {
2127                 td_verror(td, icd.error, "io_u_queued_complete");
2128                 return -1;
2129         }
2130
2131         for (ddir = 0; ddir < DDIR_RWDIR_CNT; ddir++)
2132                 td->bytes_done[ddir] += icd.bytes_done[ddir];
2133
2134         return ret;
2135 }
2136
2137 /*
2138  * Call when io_u is really queued, to update the submission latency.
2139  */
2140 void io_u_queued(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
2141 {
2142         if (!td->o.disable_slat && ramp_time_over(td) && td->o.stats) {
2143                 unsigned long slat_time;
2144
2145                 slat_time = ntime_since(&io_u->start_time, &io_u->issue_time);
2146
2147                 if (td->parent)
2148                         td = td->parent;
2149
2150                 add_slat_sample(td, io_u->ddir, slat_time, io_u->xfer_buflen,
2151                                 io_u->offset, io_u_is_prio(io_u));
2152         }
2153 }
2154
2155 /*
2156  * See if we should reuse the last seed, if dedupe is enabled
2157  */
2158 static struct frand_state *get_buf_state(struct thread_data *td)
2159 {
2160         unsigned int v;
2161
2162         if (!td->o.dedupe_percentage)
2163                 return &td->buf_state;
2164         else if (td->o.dedupe_percentage == 100) {
2165                 frand_copy(&td->buf_state_prev, &td->buf_state);
2166                 return &td->buf_state;
2167         }
2168
2169         v = rand_between(&td->dedupe_state, 1, 100);
2170
2171         if (v <= td->o.dedupe_percentage)
2172                 return &td->buf_state_prev;
2173
2174         return &td->buf_state;
2175 }
2176
2177 static void save_buf_state(struct thread_data *td, struct frand_state *rs)
2178 {
2179         if (td->o.dedupe_percentage == 100)
2180                 frand_copy(rs, &td->buf_state_prev);
2181         else if (rs == &td->buf_state)
2182                 frand_copy(&td->buf_state_prev, rs);
2183 }
2184
2185 void fill_io_buffer(struct thread_data *td, void *buf, unsigned long long min_write,
2186                     unsigned long long max_bs)
2187 {
2188         struct thread_options *o = &td->o;
2189
2190         if (o->mem_type == MEM_CUDA_MALLOC)
2191                 return;
2192
2193         if (o->compress_percentage || o->dedupe_percentage) {
2194                 unsigned int perc = td->o.compress_percentage;
2195                 struct frand_state *rs;
2196                 unsigned long long left = max_bs;
2197                 unsigned long long this_write;
2198
2199                 do {
2200                         rs = get_buf_state(td);
2201
2202                         min_write = min(min_write, left);
2203
2204                         if (perc) {
2205                                 this_write = min_not_zero(min_write,
2206                                                         (unsigned long long) td->o.compress_chunk);
2207
2208                                 fill_random_buf_percentage(rs, buf, perc,
2209                                         this_write, this_write,
2210                                         o->buffer_pattern,
2211                                         o->buffer_pattern_bytes);
2212                         } else {
2213                                 fill_random_buf(rs, buf, min_write);
2214                                 this_write = min_write;
2215                         }
2216
2217                         buf += this_write;
2218                         left -= this_write;
2219                         save_buf_state(td, rs);
2220                 } while (left);
2221         } else if (o->buffer_pattern_bytes)
2222                 fill_buffer_pattern(td, buf, max_bs);
2223         else if (o->zero_buffers)
2224                 memset(buf, 0, max_bs);
2225         else
2226                 fill_random_buf(get_buf_state(td), buf, max_bs);
2227 }
2228
2229 /*
2230  * "randomly" fill the buffer contents
2231  */
2232 void io_u_fill_buffer(struct thread_data *td, struct io_u *io_u,
2233                       unsigned long long min_write, unsigned long long max_bs)
2234 {
2235         io_u->buf_filled_len = 0;
2236         fill_io_buffer(td, io_u->buf, min_write, max_bs);
2237 }
2238
2239 static int do_sync_file_range(const struct thread_data *td,
2240                               struct fio_file *f)
2241 {
2242         uint64_t offset, nbytes;
2243
2244         offset = f->first_write;
2245         nbytes = f->last_write - f->first_write;
2246
2247         if (!nbytes)
2248                 return 0;
2249
2250         return sync_file_range(f->fd, offset, nbytes, td->o.sync_file_range);
2251 }
2252
2253 int do_io_u_sync(const struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
2254 {
2255         int ret;
2256
2257         if (io_u->ddir == DDIR_SYNC) {
2258                 ret = fsync(io_u->file->fd);
2259         } else if (io_u->ddir == DDIR_DATASYNC) {
2260 #ifdef CONFIG_FDATASYNC
2261                 ret = fdatasync(io_u->file->fd);
2262 #else
2263                 ret = io_u->xfer_buflen;
2264                 io_u->error = EINVAL;
2265 #endif
2266         } else if (io_u->ddir == DDIR_SYNC_FILE_RANGE)
2267                 ret = do_sync_file_range(td, io_u->file);
2268         else {
2269                 ret = io_u->xfer_buflen;
2270                 io_u->error = EINVAL;
2271         }
2272
2273         if (ret < 0)
2274                 io_u->error = errno;
2275
2276         return ret;
2277 }
2278
2279 int do_io_u_trim(const struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
2280 {
2281 #ifndef FIO_HAVE_TRIM
2282         io_u->error = EINVAL;
2283         return 0;
2284 #else
2285         struct fio_file *f = io_u->file;
2286         int ret;
2287
2288         ret = os_trim(f, io_u->offset, io_u->xfer_buflen);
2289         if (!ret)
2290                 return io_u->xfer_buflen;
2291
2292         io_u->error = ret;
2293         return 0;
2294 #endif
2295 }