bitmap: fix off-by-8 allocation error
[fio.git] / io_u.c
1 #include <unistd.h>
2 #include <fcntl.h>
3 #include <string.h>
4 #include <signal.h>
5 #include <time.h>
6 #include <assert.h>
7
8 #include "fio.h"
9 #include "hash.h"
10 #include "verify.h"
11 #include "trim.h"
12 #include "lib/rand.h"
13 #include "lib/bitmap.h"
14
15 struct io_completion_data {
16         int nr;                         /* input */
17
18         int error;                      /* output */
19         unsigned long bytes_done[DDIR_RWDIR_CNT];       /* output */
20         struct timeval time;            /* output */
21 };
22
23 /*
24  * The ->io_bitmap contains a map of blocks we have or have not done io
25  * to yet. Used to make sure we cover the entire range in a fair fashion.
26  */
27 static int random_map_free(struct fio_file *f, const unsigned long long block)
28 {
29         return !bitmap_isset(f->io_bitmap, block);
30 }
31
32 /*
33  * Mark a given offset as used in the map.
34  */
35 static void mark_random_map(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
36 {
37         unsigned int min_bs = td->o.rw_min_bs;
38         struct fio_file *f = io_u->file;
39         unsigned long long block;
40         unsigned int nr_blocks;
41
42         block = (io_u->offset - f->file_offset) / (unsigned long long) min_bs;
43         nr_blocks = (io_u->buflen + min_bs - 1) / min_bs;
44
45         if (!(io_u->flags & IO_U_F_BUSY_OK))
46                 nr_blocks = bitmap_set_nr(f->io_bitmap, block, nr_blocks);
47
48         if ((nr_blocks * min_bs) < io_u->buflen)
49                 io_u->buflen = nr_blocks * min_bs;
50 }
51
52 static unsigned long long last_block(struct thread_data *td, struct fio_file *f,
53                                      enum fio_ddir ddir)
54 {
55         unsigned long long max_blocks;
56         unsigned long long max_size;
57
58         assert(ddir_rw(ddir));
59
60         /*
61          * Hmm, should we make sure that ->io_size <= ->real_file_size?
62          */
63         max_size = f->io_size;
64         if (max_size > f->real_file_size)
65                 max_size = f->real_file_size;
66
67         if (td->o.zone_range)
68                 max_size = td->o.zone_range;
69
70         max_blocks = max_size / (unsigned long long) td->o.ba[ddir];
71         if (!max_blocks)
72                 return 0;
73
74         return max_blocks;
75 }
76
77 static int __get_next_rand_offset(struct thread_data *td, struct fio_file *f,
78                                   enum fio_ddir ddir, unsigned long long *b)
79 {
80         unsigned long long r;
81
82         if (td->o.random_generator == FIO_RAND_GEN_TAUSWORTHE) {
83                 unsigned long long rmax, lastb;
84
85                 lastb = last_block(td, f, ddir);
86                 if (!lastb)
87                         return 1;
88
89                 rmax = td->o.use_os_rand ? OS_RAND_MAX : FRAND_MAX;
90
91                 if (td->o.use_os_rand) {
92                         rmax = OS_RAND_MAX;
93                         r = os_random_long(&td->random_state);
94                 } else {
95                         rmax = FRAND_MAX;
96                         r = __rand(&td->__random_state);
97                 }
98
99                 dprint(FD_RANDOM, "off rand %llu\n", r);
100
101                 *b = (lastb - 1) * (r / ((unsigned long long) rmax + 1.0));
102         } else {
103                 uint64_t off = 0;
104
105                 if (lfsr_next(&f->lfsr, &off))
106                         return 1;
107
108                 *b = off;
109         }
110
111         /*
112          * if we are not maintaining a random map, we are done.
113          */
114         if (!file_randommap(td, f))
115                 goto ret;
116
117         /*
118          * calculate map offset and check if it's free
119          */
120         if (random_map_free(f, *b))
121                 goto ret;
122
123         dprint(FD_RANDOM, "get_next_rand_offset: offset %llu busy\n", *b);
124
125         *b = bitmap_next_free(f->io_bitmap, *b);
126         if (*b == (uint64_t) -1ULL)
127                 return 1;
128 ret:
129         return 0;
130 }
131
132 static int __get_next_rand_offset_zipf(struct thread_data *td,
133                                        struct fio_file *f, enum fio_ddir ddir,
134                                        unsigned long long *b)
135 {
136         *b = zipf_next(&f->zipf);
137         return 0;
138 }
139
140 static int __get_next_rand_offset_pareto(struct thread_data *td,
141                                          struct fio_file *f, enum fio_ddir ddir,
142                                          unsigned long long *b)
143 {
144         *b = pareto_next(&f->zipf);
145         return 0;
146 }
147
148 static int get_next_rand_offset(struct thread_data *td, struct fio_file *f,
149                                 enum fio_ddir ddir, unsigned long long *b)
150 {
151         if (td->o.random_distribution == FIO_RAND_DIST_RANDOM)
152                 return __get_next_rand_offset(td, f, ddir, b);
153         else if (td->o.random_distribution == FIO_RAND_DIST_ZIPF)
154                 return __get_next_rand_offset_zipf(td, f, ddir, b);
155         else if (td->o.random_distribution == FIO_RAND_DIST_PARETO)
156                 return __get_next_rand_offset_pareto(td, f, ddir, b);
157
158         log_err("fio: unknown random distribution: %d\n", td->o.random_distribution);
159         return 1;
160 }
161
162 static int get_next_rand_block(struct thread_data *td, struct fio_file *f,
163                                enum fio_ddir ddir, unsigned long long *b)
164 {
165         if (!get_next_rand_offset(td, f, ddir, b))
166                 return 0;
167
168         if (td->o.time_based) {
169                 fio_file_reset(f);
170                 if (!get_next_rand_offset(td, f, ddir, b))
171                         return 0;
172         }
173
174         dprint(FD_IO, "%s: rand offset failed, last=%llu, size=%llu\n",
175                         f->file_name, f->last_pos, f->real_file_size);
176         return 1;
177 }
178
179 static int get_next_seq_offset(struct thread_data *td, struct fio_file *f,
180                                enum fio_ddir ddir, unsigned long long *offset)
181 {
182         assert(ddir_rw(ddir));
183
184         if (f->last_pos >= f->io_size + get_start_offset(td) && td->o.time_based)
185                 f->last_pos = f->last_pos - f->io_size;
186
187         if (f->last_pos < f->real_file_size) {
188                 unsigned long long pos;
189
190                 if (f->last_pos == f->file_offset && td->o.ddir_seq_add < 0)
191                         f->last_pos = f->real_file_size;
192
193                 pos = f->last_pos - f->file_offset;
194                 if (pos)
195                         pos += td->o.ddir_seq_add;
196
197                 *offset = pos;
198                 return 0;
199         }
200
201         return 1;
202 }
203
204 static int get_next_block(struct thread_data *td, struct io_u *io_u,
205                           enum fio_ddir ddir, int rw_seq)
206 {
207         struct fio_file *f = io_u->file;
208         unsigned long long b, offset;
209         int ret;
210
211         assert(ddir_rw(ddir));
212
213         b = offset = -1ULL;
214
215         if (rw_seq) {
216                 if (td_random(td))
217                         ret = get_next_rand_block(td, f, ddir, &b);
218                 else
219                         ret = get_next_seq_offset(td, f, ddir, &offset);
220         } else {
221                 io_u->flags |= IO_U_F_BUSY_OK;
222
223                 if (td->o.rw_seq == RW_SEQ_SEQ) {
224                         ret = get_next_seq_offset(td, f, ddir, &offset);
225                         if (ret)
226                                 ret = get_next_rand_block(td, f, ddir, &b);
227                 } else if (td->o.rw_seq == RW_SEQ_IDENT) {
228                         if (f->last_start != -1ULL)
229                                 offset = f->last_start - f->file_offset;
230                         else
231                                 offset = 0;
232                         ret = 0;
233                 } else {
234                         log_err("fio: unknown rw_seq=%d\n", td->o.rw_seq);
235                         ret = 1;
236                 }
237         }
238         
239         if (!ret) {
240                 if (offset != -1ULL)
241                         io_u->offset = offset;
242                 else if (b != -1ULL)
243                         io_u->offset = b * td->o.ba[ddir];
244                 else {
245                         log_err("fio: bug in offset generation: offset=%llu, b=%llu\n",
246                                                                 offset, b);
247                         ret = 1;
248                 }
249         }
250
251         return ret;
252 }
253
254 /*
255  * For random io, generate a random new block and see if it's used. Repeat
256  * until we find a free one. For sequential io, just return the end of
257  * the last io issued.
258  */
259 static int __get_next_offset(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
260 {
261         struct fio_file *f = io_u->file;
262         enum fio_ddir ddir = io_u->ddir;
263         int rw_seq_hit = 0;
264
265         assert(ddir_rw(ddir));
266
267         if (td->o.ddir_seq_nr && !--td->ddir_seq_nr) {
268                 rw_seq_hit = 1;
269                 td->ddir_seq_nr = td->o.ddir_seq_nr;
270         }
271
272         if (get_next_block(td, io_u, ddir, rw_seq_hit))
273                 return 1;
274
275         if (io_u->offset >= f->io_size) {
276                 dprint(FD_IO, "get_next_offset: offset %llu >= io_size %llu\n",
277                                         io_u->offset, f->io_size);
278                 return 1;
279         }
280
281         io_u->offset += f->file_offset;
282         if (io_u->offset >= f->real_file_size) {
283                 dprint(FD_IO, "get_next_offset: offset %llu >= size %llu\n",
284                                         io_u->offset, f->real_file_size);
285                 return 1;
286         }
287
288         return 0;
289 }
290
291 static int get_next_offset(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
292 {
293         struct prof_io_ops *ops = &td->prof_io_ops;
294
295         if (ops->fill_io_u_off)
296                 return ops->fill_io_u_off(td, io_u);
297
298         return __get_next_offset(td, io_u);
299 }
300
301 static inline int io_u_fits(struct thread_data *td, struct io_u *io_u,
302                             unsigned int buflen)
303 {
304         struct fio_file *f = io_u->file;
305
306         return io_u->offset + buflen <= f->io_size + get_start_offset(td);
307 }
308
309 static unsigned int __get_next_buflen(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
310 {
311         const int ddir = io_u->ddir;
312         unsigned int buflen = 0;
313         unsigned int minbs, maxbs;
314         unsigned long r, rand_max;
315
316         assert(ddir_rw(ddir));
317
318         minbs = td->o.min_bs[ddir];
319         maxbs = td->o.max_bs[ddir];
320
321         if (minbs == maxbs)
322                 return minbs;
323
324         /*
325          * If we can't satisfy the min block size from here, then fail
326          */
327         if (!io_u_fits(td, io_u, minbs))
328                 return 0;
329
330         if (td->o.use_os_rand)
331                 rand_max = OS_RAND_MAX;
332         else
333                 rand_max = FRAND_MAX;
334
335         do {
336                 if (td->o.use_os_rand)
337                         r = os_random_long(&td->bsrange_state);
338                 else
339                         r = __rand(&td->__bsrange_state);
340
341                 if (!td->o.bssplit_nr[ddir]) {
342                         buflen = 1 + (unsigned int) ((double) maxbs *
343                                         (r / (rand_max + 1.0)));
344                         if (buflen < minbs)
345                                 buflen = minbs;
346                 } else {
347                         long perc = 0;
348                         unsigned int i;
349
350                         for (i = 0; i < td->o.bssplit_nr[ddir]; i++) {
351                                 struct bssplit *bsp = &td->o.bssplit[ddir][i];
352
353                                 buflen = bsp->bs;
354                                 perc += bsp->perc;
355                                 if ((r <= ((rand_max / 100L) * perc)) &&
356                                     io_u_fits(td, io_u, buflen))
357                                         break;
358                         }
359                 }
360
361                 if (!td->o.bs_unaligned && is_power_of_2(minbs))
362                         buflen = (buflen + minbs - 1) & ~(minbs - 1);
363
364         } while (!io_u_fits(td, io_u, buflen));
365
366         return buflen;
367 }
368
369 static unsigned int get_next_buflen(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
370 {
371         struct prof_io_ops *ops = &td->prof_io_ops;
372
373         if (ops->fill_io_u_size)
374                 return ops->fill_io_u_size(td, io_u);
375
376         return __get_next_buflen(td, io_u);
377 }
378
379 static void set_rwmix_bytes(struct thread_data *td)
380 {
381         unsigned int diff;
382
383         /*
384          * we do time or byte based switch. this is needed because
385          * buffered writes may issue a lot quicker than they complete,
386          * whereas reads do not.
387          */
388         diff = td->o.rwmix[td->rwmix_ddir ^ 1];
389         td->rwmix_issues = (td->io_issues[td->rwmix_ddir] * diff) / 100;
390 }
391
392 static inline enum fio_ddir get_rand_ddir(struct thread_data *td)
393 {
394         unsigned int v;
395         unsigned long r;
396
397         if (td->o.use_os_rand) {
398                 r = os_random_long(&td->rwmix_state);
399                 v = 1 + (int) (100.0 * (r / (OS_RAND_MAX + 1.0)));
400         } else {
401                 r = __rand(&td->__rwmix_state);
402                 v = 1 + (int) (100.0 * (r / (FRAND_MAX + 1.0)));
403         }
404
405         if (v <= td->o.rwmix[DDIR_READ])
406                 return DDIR_READ;
407
408         return DDIR_WRITE;
409 }
410
411 static enum fio_ddir rate_ddir(struct thread_data *td, enum fio_ddir ddir)
412 {
413         enum fio_ddir odir = ddir ^ 1;
414         struct timeval t;
415         long usec;
416
417         assert(ddir_rw(ddir));
418
419         if (td->rate_pending_usleep[ddir] <= 0)
420                 return ddir;
421
422         /*
423          * We have too much pending sleep in this direction. See if we
424          * should switch.
425          */
426         if (td_rw(td)) {
427                 /*
428                  * Other direction does not have too much pending, switch
429                  */
430                 if (td->rate_pending_usleep[odir] < 100000)
431                         return odir;
432
433                 /*
434                  * Both directions have pending sleep. Sleep the minimum time
435                  * and deduct from both.
436                  */
437                 if (td->rate_pending_usleep[ddir] <=
438                         td->rate_pending_usleep[odir]) {
439                         usec = td->rate_pending_usleep[ddir];
440                 } else {
441                         usec = td->rate_pending_usleep[odir];
442                         ddir = odir;
443                 }
444         } else
445                 usec = td->rate_pending_usleep[ddir];
446
447         /*
448          * We are going to sleep, ensure that we flush anything pending as
449          * not to skew our latency numbers.
450          *
451          * Changed to only monitor 'in flight' requests here instead of the
452          * td->cur_depth, b/c td->cur_depth does not accurately represent
453          * io's that have been actually submitted to an async engine,
454          * and cur_depth is meaningless for sync engines.
455          */
456         if (td->io_u_in_flight) {
457                 int fio_unused ret;
458
459                 ret = io_u_queued_complete(td, td->io_u_in_flight, NULL);
460         }
461
462         fio_gettime(&t, NULL);
463         usec_sleep(td, usec);
464         usec = utime_since_now(&t);
465
466         td->rate_pending_usleep[ddir] -= usec;
467
468         odir = ddir ^ 1;
469         if (td_rw(td) && __should_check_rate(td, odir))
470                 td->rate_pending_usleep[odir] -= usec;
471
472         if (ddir_trim(ddir))
473                 return ddir;
474         return ddir;
475 }
476
477 /*
478  * Return the data direction for the next io_u. If the job is a
479  * mixed read/write workload, check the rwmix cycle and switch if
480  * necessary.
481  */
482 static enum fio_ddir get_rw_ddir(struct thread_data *td)
483 {
484         enum fio_ddir ddir;
485
486         /*
487          * see if it's time to fsync
488          */
489         if (td->o.fsync_blocks &&
490            !(td->io_issues[DDIR_WRITE] % td->o.fsync_blocks) &&
491              td->io_issues[DDIR_WRITE] && should_fsync(td))
492                 return DDIR_SYNC;
493
494         /*
495          * see if it's time to fdatasync
496          */
497         if (td->o.fdatasync_blocks &&
498            !(td->io_issues[DDIR_WRITE] % td->o.fdatasync_blocks) &&
499              td->io_issues[DDIR_WRITE] && should_fsync(td))
500                 return DDIR_DATASYNC;
501
502         /*
503          * see if it's time to sync_file_range
504          */
505         if (td->sync_file_range_nr &&
506            !(td->io_issues[DDIR_WRITE] % td->sync_file_range_nr) &&
507              td->io_issues[DDIR_WRITE] && should_fsync(td))
508                 return DDIR_SYNC_FILE_RANGE;
509
510         if (td_rw(td)) {
511                 /*
512                  * Check if it's time to seed a new data direction.
513                  */
514                 if (td->io_issues[td->rwmix_ddir] >= td->rwmix_issues) {
515                         /*
516                          * Put a top limit on how many bytes we do for
517                          * one data direction, to avoid overflowing the
518                          * ranges too much
519                          */
520                         ddir = get_rand_ddir(td);
521
522                         if (ddir != td->rwmix_ddir)
523                                 set_rwmix_bytes(td);
524
525                         td->rwmix_ddir = ddir;
526                 }
527                 ddir = td->rwmix_ddir;
528         } else if (td_read(td))
529                 ddir = DDIR_READ;
530         else if (td_write(td))
531                 ddir = DDIR_WRITE;
532         else
533                 ddir = DDIR_TRIM;
534
535         td->rwmix_ddir = rate_ddir(td, ddir);
536         return td->rwmix_ddir;
537 }
538
539 static void set_rw_ddir(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
540 {
541         io_u->ddir = get_rw_ddir(td);
542
543         if (io_u->ddir == DDIR_WRITE && (td->io_ops->flags & FIO_BARRIER) &&
544             td->o.barrier_blocks &&
545            !(td->io_issues[DDIR_WRITE] % td->o.barrier_blocks) &&
546              td->io_issues[DDIR_WRITE])
547                 io_u->flags |= IO_U_F_BARRIER;
548 }
549
550 void put_file_log(struct thread_data *td, struct fio_file *f)
551 {
552         int ret = put_file(td, f);
553
554         if (ret)
555                 td_verror(td, ret, "file close");
556 }
557
558 void put_io_u(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
559 {
560         td_io_u_lock(td);
561
562         if (io_u->file && !(io_u->flags & IO_U_F_FREE_DEF))
563                 put_file_log(td, io_u->file);
564         io_u->file = NULL;
565         io_u->flags &= ~IO_U_F_FREE_DEF;
566         io_u->flags |= IO_U_F_FREE;
567
568         if (io_u->flags & IO_U_F_IN_CUR_DEPTH)
569                 td->cur_depth--;
570         flist_del_init(&io_u->list);
571         flist_add(&io_u->list, &td->io_u_freelist);
572         td_io_u_unlock(td);
573         td_io_u_free_notify(td);
574 }
575
576 void clear_io_u(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
577 {
578         io_u->flags &= ~IO_U_F_FLIGHT;
579         put_io_u(td, io_u);
580 }
581
582 void requeue_io_u(struct thread_data *td, struct io_u **io_u)
583 {
584         struct io_u *__io_u = *io_u;
585
586         dprint(FD_IO, "requeue %p\n", __io_u);
587
588         td_io_u_lock(td);
589
590         __io_u->flags |= IO_U_F_FREE;
591         if ((__io_u->flags & IO_U_F_FLIGHT) && ddir_rw(__io_u->ddir))
592                 td->io_issues[__io_u->ddir]--;
593
594         __io_u->flags &= ~IO_U_F_FLIGHT;
595         if (__io_u->flags & IO_U_F_IN_CUR_DEPTH)
596                 td->cur_depth--;
597         flist_del(&__io_u->list);
598         flist_add_tail(&__io_u->list, &td->io_u_requeues);
599         td_io_u_unlock(td);
600         *io_u = NULL;
601 }
602
603 static int fill_io_u(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
604 {
605         if (td->io_ops->flags & FIO_NOIO)
606                 goto out;
607
608         set_rw_ddir(td, io_u);
609
610         /*
611          * fsync() or fdatasync() or trim etc, we are done
612          */
613         if (!ddir_rw(io_u->ddir))
614                 goto out;
615
616         /*
617          * See if it's time to switch to a new zone
618          */
619         if (td->zone_bytes >= td->o.zone_size && td->o.zone_skip) {
620                 td->zone_bytes = 0;
621                 io_u->file->file_offset += td->o.zone_range + td->o.zone_skip;
622                 io_u->file->last_pos = io_u->file->file_offset;
623                 td->io_skip_bytes += td->o.zone_skip;
624         }
625
626         /*
627          * No log, let the seq/rand engine retrieve the next buflen and
628          * position.
629          */
630         if (get_next_offset(td, io_u)) {
631                 dprint(FD_IO, "io_u %p, failed getting offset\n", io_u);
632                 return 1;
633         }
634
635         io_u->buflen = get_next_buflen(td, io_u);
636         if (!io_u->buflen) {
637                 dprint(FD_IO, "io_u %p, failed getting buflen\n", io_u);
638                 return 1;
639         }
640
641         if (io_u->offset + io_u->buflen > io_u->file->real_file_size) {
642                 dprint(FD_IO, "io_u %p, offset too large\n", io_u);
643                 dprint(FD_IO, "  off=%llu/%lu > %llu\n", io_u->offset,
644                                 io_u->buflen, io_u->file->real_file_size);
645                 return 1;
646         }
647
648         /*
649          * mark entry before potentially trimming io_u
650          */
651         if (td_random(td) && file_randommap(td, io_u->file))
652                 mark_random_map(td, io_u);
653
654         /*
655          * If using a write iolog, store this entry.
656          */
657 out:
658         dprint_io_u(io_u, "fill_io_u");
659         td->zone_bytes += io_u->buflen;
660         log_io_u(td, io_u);
661         return 0;
662 }
663
664 static void __io_u_mark_map(unsigned int *map, unsigned int nr)
665 {
666         int idx = 0;
667
668         switch (nr) {
669         default:
670                 idx = 6;
671                 break;
672         case 33 ... 64:
673                 idx = 5;
674                 break;
675         case 17 ... 32:
676                 idx = 4;
677                 break;
678         case 9 ... 16:
679                 idx = 3;
680                 break;
681         case 5 ... 8:
682                 idx = 2;
683                 break;
684         case 1 ... 4:
685                 idx = 1;
686         case 0:
687                 break;
688         }
689
690         map[idx]++;
691 }
692
693 void io_u_mark_submit(struct thread_data *td, unsigned int nr)
694 {
695         __io_u_mark_map(td->ts.io_u_submit, nr);
696         td->ts.total_submit++;
697 }
698
699 void io_u_mark_complete(struct thread_data *td, unsigned int nr)
700 {
701         __io_u_mark_map(td->ts.io_u_complete, nr);
702         td->ts.total_complete++;
703 }
704
705 void io_u_mark_depth(struct thread_data *td, unsigned int nr)
706 {
707         int idx = 0;
708
709         switch (td->cur_depth) {
710         default:
711                 idx = 6;
712                 break;
713         case 32 ... 63:
714                 idx = 5;
715                 break;
716         case 16 ... 31:
717                 idx = 4;
718                 break;
719         case 8 ... 15:
720                 idx = 3;
721                 break;
722         case 4 ... 7:
723                 idx = 2;
724                 break;
725         case 2 ... 3:
726                 idx = 1;
727         case 1:
728                 break;
729         }
730
731         td->ts.io_u_map[idx] += nr;
732 }
733
734 static void io_u_mark_lat_usec(struct thread_data *td, unsigned long usec)
735 {
736         int idx = 0;
737
738         assert(usec < 1000);
739
740         switch (usec) {
741         case 750 ... 999:
742                 idx = 9;
743                 break;
744         case 500 ... 749:
745                 idx = 8;
746                 break;
747         case 250 ... 499:
748                 idx = 7;
749                 break;
750         case 100 ... 249:
751                 idx = 6;
752                 break;
753         case 50 ... 99:
754                 idx = 5;
755                 break;
756         case 20 ... 49:
757                 idx = 4;
758                 break;
759         case 10 ... 19:
760                 idx = 3;
761                 break;
762         case 4 ... 9:
763                 idx = 2;
764                 break;
765         case 2 ... 3:
766                 idx = 1;
767         case 0 ... 1:
768                 break;
769         }
770
771         assert(idx < FIO_IO_U_LAT_U_NR);
772         td->ts.io_u_lat_u[idx]++;
773 }
774
775 static void io_u_mark_lat_msec(struct thread_data *td, unsigned long msec)
776 {
777         int idx = 0;
778
779         switch (msec) {
780         default:
781                 idx = 11;
782                 break;
783         case 1000 ... 1999:
784                 idx = 10;
785                 break;
786         case 750 ... 999:
787                 idx = 9;
788                 break;
789         case 500 ... 749:
790                 idx = 8;
791                 break;
792         case 250 ... 499:
793                 idx = 7;
794                 break;
795         case 100 ... 249:
796                 idx = 6;
797                 break;
798         case 50 ... 99:
799                 idx = 5;
800                 break;
801         case 20 ... 49:
802                 idx = 4;
803                 break;
804         case 10 ... 19:
805                 idx = 3;
806                 break;
807         case 4 ... 9:
808                 idx = 2;
809                 break;
810         case 2 ... 3:
811                 idx = 1;
812         case 0 ... 1:
813                 break;
814         }
815
816         assert(idx < FIO_IO_U_LAT_M_NR);
817         td->ts.io_u_lat_m[idx]++;
818 }
819
820 static void io_u_mark_latency(struct thread_data *td, unsigned long usec)
821 {
822         if (usec < 1000)
823                 io_u_mark_lat_usec(td, usec);
824         else
825                 io_u_mark_lat_msec(td, usec / 1000);
826 }
827
828 /*
829  * Get next file to service by choosing one at random
830  */
831 static struct fio_file *get_next_file_rand(struct thread_data *td,
832                                            enum fio_file_flags goodf,
833                                            enum fio_file_flags badf)
834 {
835         struct fio_file *f;
836         int fno;
837
838         do {
839                 int opened = 0;
840                 unsigned long r;
841
842                 if (td->o.use_os_rand) {
843                         r = os_random_long(&td->next_file_state);
844                         fno = (unsigned int) ((double) td->o.nr_files
845                                 * (r / (OS_RAND_MAX + 1.0)));
846                 } else {
847                         r = __rand(&td->__next_file_state);
848                         fno = (unsigned int) ((double) td->o.nr_files
849                                 * (r / (FRAND_MAX + 1.0)));
850                 }
851
852                 f = td->files[fno];
853                 if (fio_file_done(f))
854                         continue;
855
856                 if (!fio_file_open(f)) {
857                         int err;
858
859                         err = td_io_open_file(td, f);
860                         if (err)
861                                 continue;
862                         opened = 1;
863                 }
864
865                 if ((!goodf || (f->flags & goodf)) && !(f->flags & badf)) {
866                         dprint(FD_FILE, "get_next_file_rand: %p\n", f);
867                         return f;
868                 }
869                 if (opened)
870                         td_io_close_file(td, f);
871         } while (1);
872 }
873
874 /*
875  * Get next file to service by doing round robin between all available ones
876  */
877 static struct fio_file *get_next_file_rr(struct thread_data *td, int goodf,
878                                          int badf)
879 {
880         unsigned int old_next_file = td->next_file;
881         struct fio_file *f;
882
883         do {
884                 int opened = 0;
885
886                 f = td->files[td->next_file];
887
888                 td->next_file++;
889                 if (td->next_file >= td->o.nr_files)
890                         td->next_file = 0;
891
892                 dprint(FD_FILE, "trying file %s %x\n", f->file_name, f->flags);
893                 if (fio_file_done(f)) {
894                         f = NULL;
895                         continue;
896                 }
897
898                 if (!fio_file_open(f)) {
899                         int err;
900
901                         err = td_io_open_file(td, f);
902                         if (err) {
903                                 dprint(FD_FILE, "error %d on open of %s\n",
904                                         err, f->file_name);
905                                 f = NULL;
906                                 continue;
907                         }
908                         opened = 1;
909                 }
910
911                 dprint(FD_FILE, "goodf=%x, badf=%x, ff=%x\n", goodf, badf,
912                                                                 f->flags);
913                 if ((!goodf || (f->flags & goodf)) && !(f->flags & badf))
914                         break;
915
916                 if (opened)
917                         td_io_close_file(td, f);
918
919                 f = NULL;
920         } while (td->next_file != old_next_file);
921
922         dprint(FD_FILE, "get_next_file_rr: %p\n", f);
923         return f;
924 }
925
926 static struct fio_file *__get_next_file(struct thread_data *td)
927 {
928         struct fio_file *f;
929
930         assert(td->o.nr_files <= td->files_index);
931
932         if (td->nr_done_files >= td->o.nr_files) {
933                 dprint(FD_FILE, "get_next_file: nr_open=%d, nr_done=%d,"
934                                 " nr_files=%d\n", td->nr_open_files,
935                                                   td->nr_done_files,
936                                                   td->o.nr_files);
937                 return NULL;
938         }
939
940         f = td->file_service_file;
941         if (f && fio_file_open(f) && !fio_file_closing(f)) {
942                 if (td->o.file_service_type == FIO_FSERVICE_SEQ)
943                         goto out;
944                 if (td->file_service_left--)
945                         goto out;
946         }
947
948         if (td->o.file_service_type == FIO_FSERVICE_RR ||
949             td->o.file_service_type == FIO_FSERVICE_SEQ)
950                 f = get_next_file_rr(td, FIO_FILE_open, FIO_FILE_closing);
951         else
952                 f = get_next_file_rand(td, FIO_FILE_open, FIO_FILE_closing);
953
954         td->file_service_file = f;
955         td->file_service_left = td->file_service_nr - 1;
956 out:
957         dprint(FD_FILE, "get_next_file: %p [%s]\n", f, f->file_name);
958         return f;
959 }
960
961 static struct fio_file *get_next_file(struct thread_data *td)
962 {
963         struct prof_io_ops *ops = &td->prof_io_ops;
964
965         if (ops->get_next_file)
966                 return ops->get_next_file(td);
967
968         return __get_next_file(td);
969 }
970
971 static int set_io_u_file(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
972 {
973         struct fio_file *f;
974
975         do {
976                 f = get_next_file(td);
977                 if (!f)
978                         return 1;
979
980                 io_u->file = f;
981                 get_file(f);
982
983                 if (!fill_io_u(td, io_u))
984                         break;
985
986                 put_file_log(td, f);
987                 td_io_close_file(td, f);
988                 io_u->file = NULL;
989                 fio_file_set_done(f);
990                 td->nr_done_files++;
991                 dprint(FD_FILE, "%s: is done (%d of %d)\n", f->file_name,
992                                         td->nr_done_files, td->o.nr_files);
993         } while (1);
994
995         return 0;
996 }
997
998
999 struct io_u *__get_io_u(struct thread_data *td)
1000 {
1001         struct io_u *io_u = NULL;
1002
1003         td_io_u_lock(td);
1004
1005 again:
1006         if (!flist_empty(&td->io_u_requeues))
1007                 io_u = flist_entry(td->io_u_requeues.next, struct io_u, list);
1008         else if (!queue_full(td)) {
1009                 io_u = flist_entry(td->io_u_freelist.next, struct io_u, list);
1010
1011                 io_u->buflen = 0;
1012                 io_u->resid = 0;
1013                 io_u->file = NULL;
1014                 io_u->end_io = NULL;
1015         }
1016
1017         if (io_u) {
1018                 assert(io_u->flags & IO_U_F_FREE);
1019                 io_u->flags &= ~(IO_U_F_FREE | IO_U_F_FREE_DEF);
1020                 io_u->flags &= ~(IO_U_F_TRIMMED | IO_U_F_BARRIER);
1021                 io_u->flags &= ~IO_U_F_VER_LIST;
1022
1023                 io_u->error = 0;
1024                 flist_del(&io_u->list);
1025                 flist_add_tail(&io_u->list, &td->io_u_busylist);
1026                 td->cur_depth++;
1027                 io_u->flags |= IO_U_F_IN_CUR_DEPTH;
1028         } else if (td->o.verify_async) {
1029                 /*
1030                  * We ran out, wait for async verify threads to finish and
1031                  * return one
1032                  */
1033                 pthread_cond_wait(&td->free_cond, &td->io_u_lock);
1034                 goto again;
1035         }
1036
1037         td_io_u_unlock(td);
1038         return io_u;
1039 }
1040
1041 static int check_get_trim(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
1042 {
1043         if (td->o.trim_backlog && td->trim_entries) {
1044                 int get_trim = 0;
1045
1046                 if (td->trim_batch) {
1047                         td->trim_batch--;
1048                         get_trim = 1;
1049                 } else if (!(td->io_hist_len % td->o.trim_backlog) &&
1050                          td->last_ddir != DDIR_READ) {
1051                         td->trim_batch = td->o.trim_batch;
1052                         if (!td->trim_batch)
1053                                 td->trim_batch = td->o.trim_backlog;
1054                         get_trim = 1;
1055                 }
1056
1057                 if (get_trim && !get_next_trim(td, io_u))
1058                         return 1;
1059         }
1060
1061         return 0;
1062 }
1063
1064 static int check_get_verify(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
1065 {
1066         if (td->o.verify_backlog && td->io_hist_len) {
1067                 int get_verify = 0;
1068
1069                 if (td->verify_batch)
1070                         get_verify = 1;
1071                 else if (!(td->io_hist_len % td->o.verify_backlog) &&
1072                          td->last_ddir != DDIR_READ) {
1073                         td->verify_batch = td->o.verify_batch;
1074                         if (!td->verify_batch)
1075                                 td->verify_batch = td->o.verify_backlog;
1076                         get_verify = 1;
1077                 }
1078
1079                 if (get_verify && !get_next_verify(td, io_u)) {
1080                         td->verify_batch--;
1081                         return 1;
1082                 }
1083         }
1084
1085         return 0;
1086 }
1087
1088 /*
1089  * Fill offset and start time into the buffer content, to prevent too
1090  * easy compressible data for simple de-dupe attempts. Do this for every
1091  * 512b block in the range, since that should be the smallest block size
1092  * we can expect from a device.
1093  */
1094 static void small_content_scramble(struct io_u *io_u)
1095 {
1096         unsigned int i, nr_blocks = io_u->buflen / 512;
1097         unsigned long long boffset;
1098         unsigned int offset;
1099         void *p, *end;
1100
1101         if (!nr_blocks)
1102                 return;
1103
1104         p = io_u->xfer_buf;
1105         boffset = io_u->offset;
1106         io_u->buf_filled_len = 0;
1107
1108         for (i = 0; i < nr_blocks; i++) {
1109                 /*
1110                  * Fill the byte offset into a "random" start offset of
1111                  * the buffer, given by the product of the usec time
1112                  * and the actual offset.
1113                  */
1114                 offset = (io_u->start_time.tv_usec ^ boffset) & 511;
1115                 offset &= ~(sizeof(unsigned long long) - 1);
1116                 if (offset >= 512 - sizeof(unsigned long long))
1117                         offset -= sizeof(unsigned long long);
1118                 memcpy(p + offset, &boffset, sizeof(boffset));
1119
1120                 end = p + 512 - sizeof(io_u->start_time);
1121                 memcpy(end, &io_u->start_time, sizeof(io_u->start_time));
1122                 p += 512;
1123                 boffset += 512;
1124         }
1125 }
1126
1127 /*
1128  * Return an io_u to be processed. Gets a buflen and offset, sets direction,
1129  * etc. The returned io_u is fully ready to be prepped and submitted.
1130  */
1131 struct io_u *get_io_u(struct thread_data *td)
1132 {
1133         struct fio_file *f;
1134         struct io_u *io_u;
1135         int do_scramble = 0;
1136
1137         io_u = __get_io_u(td);
1138         if (!io_u) {
1139                 dprint(FD_IO, "__get_io_u failed\n");
1140                 return NULL;
1141         }
1142
1143         if (check_get_verify(td, io_u))
1144                 goto out;
1145         if (check_get_trim(td, io_u))
1146                 goto out;
1147
1148         /*
1149          * from a requeue, io_u already setup
1150          */
1151         if (io_u->file)
1152                 goto out;
1153
1154         /*
1155          * If using an iolog, grab next piece if any available.
1156          */
1157         if (td->o.read_iolog_file) {
1158                 if (read_iolog_get(td, io_u))
1159                         goto err_put;
1160         } else if (set_io_u_file(td, io_u)) {
1161                 dprint(FD_IO, "io_u %p, setting file failed\n", io_u);
1162                 goto err_put;
1163         }
1164
1165         f = io_u->file;
1166         assert(fio_file_open(f));
1167
1168         if (ddir_rw(io_u->ddir)) {
1169                 if (!io_u->buflen && !(td->io_ops->flags & FIO_NOIO)) {
1170                         dprint(FD_IO, "get_io_u: zero buflen on %p\n", io_u);
1171                         goto err_put;
1172                 }
1173
1174                 f->last_start = io_u->offset;
1175                 f->last_pos = io_u->offset + io_u->buflen;
1176
1177                 if (io_u->ddir == DDIR_WRITE) {
1178                         if (td->o.refill_buffers) {
1179                                 io_u_fill_buffer(td, io_u,
1180                                         io_u->xfer_buflen, io_u->xfer_buflen);
1181                         } else if (td->o.scramble_buffers)
1182                                 do_scramble = 1;
1183                         if (td->o.verify != VERIFY_NONE) {
1184                                 populate_verify_io_u(td, io_u);
1185                                 do_scramble = 0;
1186                         }
1187                 } else if (io_u->ddir == DDIR_READ) {
1188                         /*
1189                          * Reset the buf_filled parameters so next time if the
1190                          * buffer is used for writes it is refilled.
1191                          */
1192                         io_u->buf_filled_len = 0;
1193                 }
1194         }
1195
1196         /*
1197          * Set io data pointers.
1198          */
1199         io_u->xfer_buf = io_u->buf;
1200         io_u->xfer_buflen = io_u->buflen;
1201
1202 out:
1203         assert(io_u->file);
1204         if (!td_io_prep(td, io_u)) {
1205                 if (!td->o.disable_slat)
1206                         fio_gettime(&io_u->start_time, NULL);
1207                 if (do_scramble)
1208                         small_content_scramble(io_u);
1209                 return io_u;
1210         }
1211 err_put:
1212         dprint(FD_IO, "get_io_u failed\n");
1213         put_io_u(td, io_u);
1214         return NULL;
1215 }
1216
1217 void io_u_log_error(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
1218 {
1219         enum error_type_bit eb = td_error_type(io_u->ddir, io_u->error);
1220         const char *msg[] = { "read", "write", "sync", "datasync",
1221                                 "sync_file_range", "wait", "trim" };
1222
1223         if (td_non_fatal_error(td, eb, io_u->error) && !td->o.error_dump)
1224                 return;
1225
1226         log_err("fio: io_u error");
1227
1228         if (io_u->file)
1229                 log_err(" on file %s", io_u->file->file_name);
1230
1231         log_err(": %s\n", strerror(io_u->error));
1232
1233         log_err("     %s offset=%llu, buflen=%lu\n", msg[io_u->ddir],
1234                                         io_u->offset, io_u->xfer_buflen);
1235
1236         if (!td->error)
1237                 td_verror(td, io_u->error, "io_u error");
1238 }
1239
1240 static void account_io_completion(struct thread_data *td, struct io_u *io_u,
1241                                   struct io_completion_data *icd,
1242                                   const enum fio_ddir idx, unsigned int bytes)
1243 {
1244         unsigned long lusec = 0;
1245
1246         if (!td->o.disable_clat || !td->o.disable_bw)
1247                 lusec = utime_since(&io_u->issue_time, &icd->time);
1248
1249         if (!td->o.disable_lat) {
1250                 unsigned long tusec;
1251
1252                 tusec = utime_since(&io_u->start_time, &icd->time);
1253                 add_lat_sample(td, idx, tusec, bytes);
1254
1255                 if (td->o.max_latency && tusec > td->o.max_latency) {
1256                         if (!td->error)
1257                                 log_err("fio: latency of %lu usec exceeds specified max (%u usec)\n", tusec, td->o.max_latency);
1258                         td_verror(td, ETIMEDOUT, "max latency exceeded");
1259                         icd->error = ETIMEDOUT;
1260                 }
1261         }
1262
1263         if (!td->o.disable_clat) {
1264                 add_clat_sample(td, idx, lusec, bytes);
1265                 io_u_mark_latency(td, lusec);
1266         }
1267
1268         if (!td->o.disable_bw)
1269                 add_bw_sample(td, idx, bytes, &icd->time);
1270
1271         add_iops_sample(td, idx, &icd->time);
1272 }
1273
1274 static long long usec_for_io(struct thread_data *td, enum fio_ddir ddir)
1275 {
1276         unsigned long long secs, remainder, bps, bytes;
1277         bytes = td->this_io_bytes[ddir];
1278         bps = td->rate_bps[ddir];
1279         secs = bytes / bps;
1280         remainder = bytes % bps;
1281         return remainder * 1000000 / bps + secs * 1000000;
1282 }
1283
1284 static void io_completed(struct thread_data *td, struct io_u *io_u,
1285                          struct io_completion_data *icd)
1286 {
1287         struct fio_file *f;
1288
1289         dprint_io_u(io_u, "io complete");
1290
1291         td_io_u_lock(td);
1292         assert(io_u->flags & IO_U_F_FLIGHT);
1293         io_u->flags &= ~(IO_U_F_FLIGHT | IO_U_F_BUSY_OK);
1294         td_io_u_unlock(td);
1295
1296         if (ddir_sync(io_u->ddir)) {
1297                 td->last_was_sync = 1;
1298                 f = io_u->file;
1299                 if (f) {
1300                         f->first_write = -1ULL;
1301                         f->last_write = -1ULL;
1302                 }
1303                 return;
1304         }
1305
1306         td->last_was_sync = 0;
1307         td->last_ddir = io_u->ddir;
1308
1309         if (!io_u->error && ddir_rw(io_u->ddir)) {
1310                 unsigned int bytes = io_u->buflen - io_u->resid;
1311                 const enum fio_ddir idx = io_u->ddir;
1312                 const enum fio_ddir odx = io_u->ddir ^ 1;
1313                 int ret;
1314
1315                 td->io_blocks[idx]++;
1316                 td->this_io_blocks[idx]++;
1317                 td->io_bytes[idx] += bytes;
1318
1319                 if (!(io_u->flags & IO_U_F_VER_LIST))
1320                         td->this_io_bytes[idx] += bytes;
1321
1322                 if (idx == DDIR_WRITE) {
1323                         f = io_u->file;
1324                         if (f) {
1325                                 if (f->first_write == -1ULL ||
1326                                     io_u->offset < f->first_write)
1327                                         f->first_write = io_u->offset;
1328                                 if (f->last_write == -1ULL ||
1329                                     ((io_u->offset + bytes) > f->last_write))
1330                                         f->last_write = io_u->offset + bytes;
1331                         }
1332                 }
1333
1334                 if (ramp_time_over(td) && (td->runstate == TD_RUNNING ||
1335                                            td->runstate == TD_VERIFYING)) {
1336                         account_io_completion(td, io_u, icd, idx, bytes);
1337
1338                         if (__should_check_rate(td, idx)) {
1339                                 td->rate_pending_usleep[idx] =
1340                                         (usec_for_io(td, idx) -
1341                                          utime_since_now(&td->start));
1342                         }
1343                         if (idx != DDIR_TRIM && __should_check_rate(td, odx))
1344                                 td->rate_pending_usleep[odx] =
1345                                         (usec_for_io(td, odx) -
1346                                          utime_since_now(&td->start));
1347                 }
1348
1349                 if (td_write(td) && idx == DDIR_WRITE &&
1350                     td->o.do_verify &&
1351                     td->o.verify != VERIFY_NONE)
1352                         log_io_piece(td, io_u);
1353
1354                 icd->bytes_done[idx] += bytes;
1355
1356                 if (io_u->end_io) {
1357                         ret = io_u->end_io(td, io_u);
1358                         if (ret && !icd->error)
1359                                 icd->error = ret;
1360                 }
1361         } else if (io_u->error) {
1362                 icd->error = io_u->error;
1363                 io_u_log_error(td, io_u);
1364         }
1365         if (icd->error) {
1366                 enum error_type_bit eb = td_error_type(io_u->ddir, icd->error);
1367                 if (!td_non_fatal_error(td, eb, icd->error))
1368                         return;
1369                 /*
1370                  * If there is a non_fatal error, then add to the error count
1371                  * and clear all the errors.
1372                  */
1373                 update_error_count(td, icd->error);
1374                 td_clear_error(td);
1375                 icd->error = 0;
1376                 io_u->error = 0;
1377         }
1378 }
1379
1380 static void init_icd(struct thread_data *td, struct io_completion_data *icd,
1381                      int nr)
1382 {
1383         int ddir;
1384         if (!td->o.disable_clat || !td->o.disable_bw)
1385                 fio_gettime(&icd->time, NULL);
1386
1387         icd->nr = nr;
1388
1389         icd->error = 0;
1390         for (ddir = DDIR_READ; ddir < DDIR_RWDIR_CNT; ddir++)
1391                 icd->bytes_done[ddir] = 0;
1392 }
1393
1394 static void ios_completed(struct thread_data *td,
1395                           struct io_completion_data *icd)
1396 {
1397         struct io_u *io_u;
1398         int i;
1399
1400         for (i = 0; i < icd->nr; i++) {
1401                 io_u = td->io_ops->event(td, i);
1402
1403                 io_completed(td, io_u, icd);
1404
1405                 if (!(io_u->flags & IO_U_F_FREE_DEF))
1406                         put_io_u(td, io_u);
1407         }
1408 }
1409
1410 /*
1411  * Complete a single io_u for the sync engines.
1412  */
1413 int io_u_sync_complete(struct thread_data *td, struct io_u *io_u,
1414                        unsigned long *bytes)
1415 {
1416         struct io_completion_data icd;
1417
1418         init_icd(td, &icd, 1);
1419         io_completed(td, io_u, &icd);
1420
1421         if (!(io_u->flags & IO_U_F_FREE_DEF))
1422                 put_io_u(td, io_u);
1423
1424         if (icd.error) {
1425                 td_verror(td, icd.error, "io_u_sync_complete");
1426                 return -1;
1427         }
1428
1429         if (bytes) {
1430                 int ddir;
1431
1432                 for (ddir = DDIR_READ; ddir < DDIR_RWDIR_CNT; ddir++)
1433                         bytes[ddir] += icd.bytes_done[ddir];
1434         }
1435
1436         return 0;
1437 }
1438
1439 /*
1440  * Called to complete min_events number of io for the async engines.
1441  */
1442 int io_u_queued_complete(struct thread_data *td, int min_evts,
1443                          unsigned long *bytes)
1444 {
1445         struct io_completion_data icd;
1446         struct timespec *tvp = NULL;
1447         int ret;
1448         struct timespec ts = { .tv_sec = 0, .tv_nsec = 0, };
1449
1450         dprint(FD_IO, "io_u_queued_completed: min=%d\n", min_evts);
1451
1452         if (!min_evts)
1453                 tvp = &ts;
1454
1455         ret = td_io_getevents(td, min_evts, td->o.iodepth_batch_complete, tvp);
1456         if (ret < 0) {
1457                 td_verror(td, -ret, "td_io_getevents");
1458                 return ret;
1459         } else if (!ret)
1460                 return ret;
1461
1462         init_icd(td, &icd, ret);
1463         ios_completed(td, &icd);
1464         if (icd.error) {
1465                 td_verror(td, icd.error, "io_u_queued_complete");
1466                 return -1;
1467         }
1468
1469         if (bytes) {
1470                 int ddir;
1471
1472                 for (ddir = DDIR_READ; ddir < DDIR_RWDIR_CNT; ddir++)
1473                         bytes[ddir] += icd.bytes_done[ddir];
1474         }
1475
1476         return 0;
1477 }
1478
1479 /*
1480  * Call when io_u is really queued, to update the submission latency.
1481  */
1482 void io_u_queued(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
1483 {
1484         if (!td->o.disable_slat) {
1485                 unsigned long slat_time;
1486
1487                 slat_time = utime_since(&io_u->start_time, &io_u->issue_time);
1488                 add_slat_sample(td, io_u->ddir, slat_time, io_u->xfer_buflen);
1489         }
1490 }
1491
1492 /*
1493  * "randomly" fill the buffer contents
1494  */
1495 void io_u_fill_buffer(struct thread_data *td, struct io_u *io_u,
1496                       unsigned int min_write, unsigned int max_bs)
1497 {
1498         io_u->buf_filled_len = 0;
1499
1500         if (!td->o.zero_buffers) {
1501                 unsigned int perc = td->o.compress_percentage;
1502
1503                 if (perc) {
1504                         unsigned int seg = min_write;
1505
1506                         seg = min(min_write, td->o.compress_chunk);
1507                         fill_random_buf_percentage(&td->buf_state, io_u->buf,
1508                                                 perc, seg, max_bs);
1509                 } else
1510                         fill_random_buf(&td->buf_state, io_u->buf, max_bs);
1511         } else
1512                 memset(io_u->buf, 0, max_bs);
1513 }