927b2a10cdeeefc4441a9b7aa720677b6939a9be
[fio.git] / lib / lfsr.c
1 #include <stdio.h>
2 #include <math.h>
3
4 #include "lfsr.h"
5
6 /*
7  * LFSR taps retrieved from:
8  * http://home1.gte.net/res0658s/electronics/LFSRtaps.html
9  *
10  * The memory overhead of the following tap table should be relatively small,
11  * no more than 400 bytes.
12  */
13 static uint8_t taps[64][FIO_MAX_TAPS] =
14 {
15         {0}, {0}, {0},          //LFSRs with less that 3-bits cannot exist
16         {3, 2},                 //Tap position for 3-bit LFSR
17         {4, 3},                 //Tap position for 4-bit LFSR
18         {5, 3},                 //Tap position for 5-bit LFSR
19         {6, 5},                 //Tap position for 6-bit LFSR
20         {7, 6},                 //Tap position for 7-bit LFSR
21         {8, 6, 5 ,4},           //Tap position for 8-bit LFSR
22         {9, 5},                 //Tap position for 9-bit LFSR
23         {10, 7},                //Tap position for 10-bit LFSR
24         {11, 9},                //Tap position for 11-bit LFSR
25         {12, 6, 4, 1},          //Tap position for 12-bit LFSR
26         {13, 4, 3, 1},          //Tap position for 13-bit LFSR
27         {14, 5, 3, 1},          //Tap position for 14-bit LFSR
28         {15, 14},               //Tap position for 15-bit LFSR
29         {16, 15, 13, 4},        //Tap position for 16-bit LFSR
30         {17, 14},               //Tap position for 17-bit LFSR
31         {18, 11},               //Tap position for 18-bit LFSR
32         {19, 6, 2, 1},          //Tap position for 19-bit LFSR
33         {20, 17},               //Tap position for 20-bit LFSR
34         {21, 19},               //Tap position for 21-bit LFSR
35         {22, 21},               //Tap position for 22-bit LFSR
36         {23, 18},               //Tap position for 23-bit LFSR
37         {24, 23, 22, 17},       //Tap position for 24-bit LFSR
38         {25, 22},               //Tap position for 25-bit LFSR
39         {26, 6, 2, 1},          //Tap position for 26-bit LFSR
40         {27, 5, 2, 1},          //Tap position for 27-bit LFSR
41         {28, 25},               //Tap position for 28-bit LFSR
42         {29, 27},               //Tap position for 29-bit LFSR
43         {30, 6, 4, 1},          //Tap position for 30-bit LFSR
44         {31, 28},               //Tap position for 31-bit LFSR
45         {32, 31, 29, 1},        //Tap position for 32-bit LFSR
46         {33, 20},               //Tap position for 33-bit LFSR
47         {34, 27, 2, 1},         //Tap position for 34-bit LFSR
48         {35, 33},               //Tap position for 35-bit LFSR
49         {36, 25},               //Tap position for 36-bit LFSR
50         {37, 5, 4, 3, 2, 1},    //Tap position for 37-bit LFSR
51         {38, 6, 5, 1},          //Tap position for 38-bit LFSR
52         {39, 35},               //Tap position for 39-bit LFSR
53         {40, 38, 21, 19},       //Tap position for 40-bit LFSR
54         {41, 38},               //Tap position for 41-bit LFSR
55         {42, 41, 20, 19},       //Tap position for 42-bit LFSR
56         {43, 42, 38, 37},       //Tap position for 43-bit LFSR
57         {44, 43, 18, 17},       //Tap position for 44-bit LFSR
58         {45, 44, 42, 41},       //Tap position for 45-bit LFSR
59         {46, 45, 26, 25},       //Tap position for 46-bit LFSR
60         {47, 42},               //Tap position for 47-bit LFSR
61         {48, 47, 21, 20},       //Tap position for 48-bit LFSR
62         {49, 40},               //Tap position for 49-bit LFSR
63         {50, 49, 24, 23},       //Tap position for 50-bit LFSR
64         {51, 50, 36, 35},       //Tap position for 51-bit LFSR
65         {52, 49},               //Tap position for 52-bit LFSR
66         {53, 52, 38, 37},       //Tap position for 53-bit LFSR
67         {54, 53, 18, 17},       //Tap position for 54-bit LFSR
68         {55, 31},               //Tap position for 55-bit LFSR
69         {56, 55, 35, 34},       //Tap position for 56-bit LFSR
70         {57, 50},               //Tap position for 57-bit LFSR
71         {58, 39},               //Tap position for 58-bit LFSR
72         {59, 58, 38, 37},       //Tap position for 59-bit LFSR
73         {60, 59},               //Tap position for 60-bit LFSR
74         {61, 60, 46, 45},       //Tap position for 61-bit LFSR
75         {62, 61, 6, 5},         //Tap position for 62-bit LFSR
76         {63, 62},               //Tap position for 63-bit LFSR
77 };
78
79 #define __LFSR_NEXT(__fl, __v)                                          \
80         __v = ((__v >> 1) | __fl->cached_bit) ^                 \
81                         (((__v & 1UL) - 1UL) & __fl->xormask);
82
83 static inline void __lfsr_next(struct fio_lfsr *fl, unsigned int spin)
84 {
85         /*
86          * This should be O(1) since most compilers will create a jump table for
87          * this switch.
88          */
89         switch (spin) {
90                 case 15: __LFSR_NEXT(fl, fl->last_val);
91                 case 14: __LFSR_NEXT(fl, fl->last_val);
92                 case 13: __LFSR_NEXT(fl, fl->last_val);
93                 case 12: __LFSR_NEXT(fl, fl->last_val);
94                 case 11: __LFSR_NEXT(fl, fl->last_val);
95                 case 10: __LFSR_NEXT(fl, fl->last_val);
96                 case  9: __LFSR_NEXT(fl, fl->last_val);
97                 case  8: __LFSR_NEXT(fl, fl->last_val);
98                 case  7: __LFSR_NEXT(fl, fl->last_val);
99                 case  6: __LFSR_NEXT(fl, fl->last_val);
100                 case  5: __LFSR_NEXT(fl, fl->last_val);
101                 case  4: __LFSR_NEXT(fl, fl->last_val);
102                 case  3: __LFSR_NEXT(fl, fl->last_val);
103                 case  2: __LFSR_NEXT(fl, fl->last_val);
104                 case  1: __LFSR_NEXT(fl, fl->last_val);
105                 case  0: __LFSR_NEXT(fl, fl->last_val);
106                 default: break;
107         }
108 }
109
110 /*
111  * lfsr_next does the following:
112  *
113  * a. Return if the number of max values has been exceeded.
114  * b. Check if we have a spin value that produces a repeating subsequence.
115  *    This is previously calculated in `prepare_spin` and cycle_length should
116  *    be > 0. If we do have such a spin:
117  *
118  *    i. Decrement the calculated cycle.
119  *    ii. If it reaches zero, add "+1" to the spin and reset the cycle_length
120  *        (we have it cached in the struct fio_lfsr)
121  *
122  *    In either case, continue with the calculation of the next value.
123  * c. Check if the calculated value exceeds the desirable range. In this case,
124  *    go back to b, else return.
125  */
126 int lfsr_next(struct fio_lfsr *fl, uint64_t *off, uint64_t last)
127 {
128         if (fl->num_vals++ > fl->max_val)
129                 return 1;
130
131         do {
132                 if (fl->cycle_length && !--fl->cycle_length) {
133                         __lfsr_next(fl, fl->spin + 1);
134                         fl->cycle_length = fl->cached_cycle_length;
135                         goto check;
136                 }
137                 __lfsr_next(fl, fl->spin);
138 check: ;
139         } while (fl->last_val > fl->max_val);
140
141         *off = fl->last_val;
142         return 0;
143 }
144
145 static uint64_t lfsr_create_xormask(uint8_t *taps)
146 {
147         int i;
148         uint64_t xormask = 0;
149
150         for(i = 0; i < FIO_MAX_TAPS && taps[i] != 0; i++)
151                 xormask |= 1UL << (taps[i] - 1);
152
153         return xormask;
154 }
155
156 static uint8_t *find_lfsr(uint64_t size)
157 {
158         int i;
159
160         /*
161          * For an LFSR, there is always a prohibited state (all ones).
162          * Thus, if we need to find the proper LFSR for our size, we must take that
163          * into account.
164          */
165         for (i = 3; i < 64; i++)
166                 if ((1UL << i) > size)
167                         return taps[i];
168
169         return NULL;
170 }
171
172 /*
173  * It is well-known that all maximal n-bit LFSRs will start repeating
174  * themselves after their 2^n iteration. The introduction of spins however, is
175  * possible to create a repetition of a sub-sequence before we hit that mark.
176  * This happens if:
177  *
178  * [1]: ((2^n - 1) * i) % (spin + 1) == 0,
179  * where "n" is LFSR's bits and "i" any number within the range [1,spin]
180  *
181  * It is important to know beforehand if a spin can cause a repetition of a
182  * sub-sequence (cycle) and its length. However, calculating (2^n - 1) * i may
183  * produce a buffer overflow for "n" close to 64, so we expand the above to:
184  *
185  * [2]: (2^n - 1) -> (x * (spin + 1) + y), where x >= 0 and 0 <= y <= spin
186  *
187  * Thus, [1] is equivalent to (y * i) % (spin + 1) == 0;
188  * Also, the cycle's length will be (x * i) + (y * i) / (spin + 1)
189  */
190 int prepare_spin(struct fio_lfsr *fl, unsigned int spin)
191 {
192         uint64_t max = (fl->cached_bit << 1) - 1;
193         uint64_t x, y;
194         int i;
195
196         if (spin > 15)
197                 return 1;
198
199         x = max / (spin + 1);
200         y = max % (spin + 1);
201         fl->cycle_length = 0;   /* No cycle occurs, other than the expected */
202         fl->spin = spin;
203
204         for (i = 1; i <= spin; i++) {
205                 if ((y * i) % (spin + 1) == 0) {
206                         fl->cycle_length = (x * i) + (y * i) / (spin + 1);
207                         break;
208                 }
209         }
210         fl->cached_cycle_length = fl->cycle_length;
211
212         /*
213          * Increment cycle length for the first time only since the stored value
214          * will not be printed otherwise.
215          */
216         fl->cycle_length++;
217
218         return 0;
219 }
220
221 int lfsr_reset(struct fio_lfsr *fl, unsigned long seed)
222 {
223         uint64_t bitmask = (fl->cached_bit << 1) - 1;
224
225         fl->num_vals = 0;
226         fl->last_val = seed & bitmask;
227
228         /* All-ones state is illegal for XNOR LFSRs */
229         if (fl->last_val == bitmask)
230                 return 1;
231
232         return 0;
233 }
234
235 int lfsr_init(struct fio_lfsr *fl, uint64_t nums, unsigned long seed,
236                 unsigned int spin)
237 {
238         uint8_t *lfsr_taps;
239
240         lfsr_taps = find_lfsr(nums);
241         if (!lfsr_taps)
242                 return 1;
243
244         fl->max_val = nums - 1;
245         fl->xormask = lfsr_create_xormask(lfsr_taps);
246         fl->cached_bit = 1UL << (lfsr_taps[0] - 1);
247
248         if (prepare_spin(fl, spin))
249                 return 1;
250
251         if (lfsr_reset(fl, seed))
252                 return 1;
253
254         return 0;
255 }