client: do not print disk utilization for terse v2
[fio.git] / server.c
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3 #include <unistd.h>
4 #include <errno.h>
5 #include <poll.h>
6 #include <sys/types.h>
7 #include <sys/wait.h>
8 #include <sys/socket.h>
9 #include <sys/stat.h>
10 #include <sys/un.h>
11 #include <sys/uio.h>
12 #include <netinet/in.h>
13 #include <arpa/inet.h>
14 #include <netdb.h>
15 #include <syslog.h>
16 #include <signal.h>
17 #ifdef CONFIG_ZLIB
18 #include <zlib.h>
19 #endif
20
21 #include "fio.h"
22 #include "options.h"
23 #include "server.h"
24 #include "crc/crc16.h"
25 #include "lib/ieee754.h"
26 #include "verify-state.h"
27 #include "smalloc.h"
28
29 int fio_net_port = FIO_NET_PORT;
30
31 bool exit_backend = false;
32
33 enum {
34         SK_F_FREE       = 1,
35         SK_F_COPY       = 2,
36         SK_F_SIMPLE     = 4,
37         SK_F_VEC        = 8,
38         SK_F_INLINE     = 16,
39 };
40
41 struct sk_entry {
42         struct flist_head list; /* link on sk_out->list */
43         int flags;              /* SK_F_* */
44         int opcode;             /* Actual command fields */
45         void *buf;
46         off_t size;
47         uint64_t tag;
48         struct flist_head next; /* Other sk_entry's, if linked command */
49 };
50
51 static char *fio_server_arg;
52 static char *bind_sock;
53 static struct sockaddr_in saddr_in;
54 static struct sockaddr_in6 saddr_in6;
55 static int use_ipv6;
56 #ifdef CONFIG_ZLIB
57 static unsigned int has_zlib = 1;
58 #else
59 static unsigned int has_zlib = 0;
60 #endif
61 static unsigned int use_zlib;
62 static char me[128];
63
64 static pthread_key_t sk_out_key;
65
66 struct fio_fork_item {
67         struct flist_head list;
68         int exitval;
69         int signal;
70         int exited;
71         pid_t pid;
72 };
73
74 struct cmd_reply {
75         struct fio_sem lock;
76         void *data;
77         size_t size;
78         int error;
79 };
80
81 static const char *fio_server_ops[FIO_NET_CMD_NR] = {
82         "",
83         "QUIT",
84         "EXIT",
85         "JOB",
86         "JOBLINE",
87         "TEXT",
88         "TS",
89         "GS",
90         "SEND_ETA",
91         "ETA",
92         "PROBE",
93         "START",
94         "STOP",
95         "DISK_UTIL",
96         "SERVER_START",
97         "ADD_JOB",
98         "RUN",
99         "IOLOG",
100         "UPDATE_JOB",
101         "LOAD_FILE",
102         "VTRIGGER",
103         "SENDFILE",
104         "JOB_OPT",
105 };
106
107 static void sk_lock(struct sk_out *sk_out)
108 {
109         fio_sem_down(&sk_out->lock);
110 }
111
112 static void sk_unlock(struct sk_out *sk_out)
113 {
114         fio_sem_up(&sk_out->lock);
115 }
116
117 void sk_out_assign(struct sk_out *sk_out)
118 {
119         if (!sk_out)
120                 return;
121
122         sk_lock(sk_out);
123         sk_out->refs++;
124         sk_unlock(sk_out);
125         pthread_setspecific(sk_out_key, sk_out);
126 }
127
128 static void sk_out_free(struct sk_out *sk_out)
129 {
130         __fio_sem_remove(&sk_out->lock);
131         __fio_sem_remove(&sk_out->wait);
132         __fio_sem_remove(&sk_out->xmit);
133         sfree(sk_out);
134 }
135
136 static int __sk_out_drop(struct sk_out *sk_out)
137 {
138         if (sk_out) {
139                 int refs;
140
141                 sk_lock(sk_out);
142                 assert(sk_out->refs != 0);
143                 refs = --sk_out->refs;
144                 sk_unlock(sk_out);
145
146                 if (!refs) {
147                         sk_out_free(sk_out);
148                         pthread_setspecific(sk_out_key, NULL);
149                         return 0;
150                 }
151         }
152
153         return 1;
154 }
155
156 void sk_out_drop(void)
157 {
158         struct sk_out *sk_out;
159
160         sk_out = pthread_getspecific(sk_out_key);
161         __sk_out_drop(sk_out);
162 }
163
164 static void __fio_init_net_cmd(struct fio_net_cmd *cmd, uint16_t opcode,
165                                uint32_t pdu_len, uint64_t tag)
166 {
167         memset(cmd, 0, sizeof(*cmd));
168
169         cmd->version    = __cpu_to_le16(FIO_SERVER_VER);
170         cmd->opcode     = cpu_to_le16(opcode);
171         cmd->tag        = cpu_to_le64(tag);
172         cmd->pdu_len    = cpu_to_le32(pdu_len);
173 }
174
175
176 static void fio_init_net_cmd(struct fio_net_cmd *cmd, uint16_t opcode,
177                              const void *pdu, uint32_t pdu_len, uint64_t tag)
178 {
179         __fio_init_net_cmd(cmd, opcode, pdu_len, tag);
180
181         if (pdu)
182                 memcpy(&cmd->payload, pdu, pdu_len);
183 }
184
185 const char *fio_server_op(unsigned int op)
186 {
187         static char buf[32];
188
189         if (op < FIO_NET_CMD_NR)
190                 return fio_server_ops[op];
191
192         sprintf(buf, "UNKNOWN/%d", op);
193         return buf;
194 }
195
196 static ssize_t iov_total_len(const struct iovec *iov, int count)
197 {
198         ssize_t ret = 0;
199
200         while (count--) {
201                 ret += iov->iov_len;
202                 iov++;
203         }
204
205         return ret;
206 }
207
208 static int fio_sendv_data(int sk, struct iovec *iov, int count)
209 {
210         ssize_t total_len = iov_total_len(iov, count);
211         ssize_t ret;
212
213         do {
214                 ret = writev(sk, iov, count);
215                 if (ret > 0) {
216                         total_len -= ret;
217                         if (!total_len)
218                                 break;
219
220                         while (ret) {
221                                 if (ret >= iov->iov_len) {
222                                         ret -= iov->iov_len;
223                                         iov++;
224                                         continue;
225                                 }
226                                 iov->iov_base += ret;
227                                 iov->iov_len -= ret;
228                                 ret = 0;
229                         }
230                 } else if (!ret)
231                         break;
232                 else if (errno == EAGAIN || errno == EINTR)
233                         continue;
234                 else
235                         break;
236         } while (!exit_backend);
237
238         if (!total_len)
239                 return 0;
240
241         return 1;
242 }
243
244 static int fio_send_data(int sk, const void *p, unsigned int len)
245 {
246         struct iovec iov = { .iov_base = (void *) p, .iov_len = len };
247
248         assert(len <= sizeof(struct fio_net_cmd) + FIO_SERVER_MAX_FRAGMENT_PDU);
249
250         return fio_sendv_data(sk, &iov, 1);
251 }
252
253 static int fio_recv_data(int sk, void *buf, unsigned int len, bool wait)
254 {
255         int flags;
256         char *p = buf;
257
258         if (wait)
259                 flags = MSG_WAITALL;
260         else
261                 flags = OS_MSG_DONTWAIT;
262
263         do {
264                 int ret = recv(sk, p, len, flags);
265
266                 if (ret > 0) {
267                         len -= ret;
268                         if (!len)
269                                 break;
270                         p += ret;
271                         continue;
272                 } else if (!ret)
273                         break;
274                 else if (errno == EAGAIN || errno == EINTR) {
275                         if (wait)
276                                 continue;
277                         break;
278                 } else
279                         break;
280         } while (!exit_backend);
281
282         if (!len)
283                 return 0;
284
285         return -1;
286 }
287
288 static int verify_convert_cmd(struct fio_net_cmd *cmd)
289 {
290         uint16_t crc;
291
292         cmd->cmd_crc16 = le16_to_cpu(cmd->cmd_crc16);
293         cmd->pdu_crc16 = le16_to_cpu(cmd->pdu_crc16);
294
295         crc = fio_crc16(cmd, FIO_NET_CMD_CRC_SZ);
296         if (crc != cmd->cmd_crc16) {
297                 log_err("fio: server bad crc on command (got %x, wanted %x)\n",
298                                 cmd->cmd_crc16, crc);
299                 fprintf(f_err, "fio: server bad crc on command (got %x, wanted %x)\n",
300                                 cmd->cmd_crc16, crc);
301                 return 1;
302         }
303
304         cmd->version    = le16_to_cpu(cmd->version);
305         cmd->opcode     = le16_to_cpu(cmd->opcode);
306         cmd->flags      = le32_to_cpu(cmd->flags);
307         cmd->tag        = le64_to_cpu(cmd->tag);
308         cmd->pdu_len    = le32_to_cpu(cmd->pdu_len);
309
310         switch (cmd->version) {
311         case FIO_SERVER_VER:
312                 break;
313         default:
314                 log_err("fio: bad server cmd version %d\n", cmd->version);
315                 fprintf(f_err, "fio: client/server version mismatch (%d != %d)\n",
316                                 cmd->version, FIO_SERVER_VER);
317                 return 1;
318         }
319
320         if (cmd->pdu_len > FIO_SERVER_MAX_FRAGMENT_PDU) {
321                 log_err("fio: command payload too large: %u\n", cmd->pdu_len);
322                 return 1;
323         }
324
325         return 0;
326 }
327
328 /*
329  * Read (and defragment, if necessary) incoming commands
330  */
331 struct fio_net_cmd *fio_net_recv_cmd(int sk, bool wait)
332 {
333         struct fio_net_cmd cmd, *tmp, *cmdret = NULL;
334         size_t cmd_size = 0, pdu_offset = 0;
335         uint16_t crc;
336         int ret, first = 1;
337         void *pdu = NULL;
338
339         do {
340                 ret = fio_recv_data(sk, &cmd, sizeof(cmd), wait);
341                 if (ret)
342                         break;
343
344                 /* We have a command, verify it and swap if need be */
345                 ret = verify_convert_cmd(&cmd);
346                 if (ret)
347                         break;
348
349                 if (first) {
350                         /* if this is text, add room for \0 at the end */
351                         cmd_size = sizeof(cmd) + cmd.pdu_len + 1;
352                         assert(!cmdret);
353                 } else
354                         cmd_size += cmd.pdu_len;
355
356                 if (cmd_size / 1024 > FIO_SERVER_MAX_CMD_MB * 1024) {
357                         log_err("fio: cmd+pdu too large (%llu)\n", (unsigned long long) cmd_size);
358                         ret = 1;
359                         break;
360                 }
361
362                 tmp = realloc(cmdret, cmd_size);
363                 if (!tmp) {
364                         log_err("fio: server failed allocating cmd\n");
365                         ret = 1;
366                         break;
367                 }
368                 cmdret = tmp;
369
370                 if (first)
371                         memcpy(cmdret, &cmd, sizeof(cmd));
372                 else if (cmdret->opcode != cmd.opcode) {
373                         log_err("fio: fragment opcode mismatch (%d != %d)\n",
374                                         cmdret->opcode, cmd.opcode);
375                         ret = 1;
376                         break;
377                 }
378
379                 if (!cmd.pdu_len)
380                         break;
381
382                 /* There's payload, get it */
383                 pdu = (char *) cmdret->payload + pdu_offset;
384                 ret = fio_recv_data(sk, pdu, cmd.pdu_len, wait);
385                 if (ret)
386                         break;
387
388                 /* Verify payload crc */
389                 crc = fio_crc16(pdu, cmd.pdu_len);
390                 if (crc != cmd.pdu_crc16) {
391                         log_err("fio: server bad crc on payload ");
392                         log_err("(got %x, wanted %x)\n", cmd.pdu_crc16, crc);
393                         ret = 1;
394                         break;
395                 }
396
397                 pdu_offset += cmd.pdu_len;
398                 if (!first)
399                         cmdret->pdu_len += cmd.pdu_len;
400                 first = 0;
401         } while (cmd.flags & FIO_NET_CMD_F_MORE);
402
403         if (ret) {
404                 free(cmdret);
405                 cmdret = NULL;
406         } else if (cmdret) {
407                 /* zero-terminate text input */
408                 if (cmdret->pdu_len) {
409                         if (cmdret->opcode == FIO_NET_CMD_TEXT) {
410                                 struct cmd_text_pdu *__pdu = (struct cmd_text_pdu *) cmdret->payload;
411                                 char *buf = (char *) __pdu->buf;
412
413                                 buf[__pdu->buf_len] = '\0';
414                         } else if (cmdret->opcode == FIO_NET_CMD_JOB) {
415                                 struct cmd_job_pdu *__pdu = (struct cmd_job_pdu *) cmdret->payload;
416                                 char *buf = (char *) __pdu->buf;
417                                 int len = le32_to_cpu(__pdu->buf_len);
418
419                                 buf[len] = '\0';
420                         }
421                 }
422
423                 /* frag flag is internal */
424                 cmdret->flags &= ~FIO_NET_CMD_F_MORE;
425         }
426
427         return cmdret;
428 }
429
430 static void add_reply(uint64_t tag, struct flist_head *list)
431 {
432         struct fio_net_cmd_reply *reply;
433
434         reply = (struct fio_net_cmd_reply *) (uintptr_t) tag;
435         flist_add_tail(&reply->list, list);
436 }
437
438 static uint64_t alloc_reply(uint64_t tag, uint16_t opcode)
439 {
440         struct fio_net_cmd_reply *reply;
441
442         reply = calloc(1, sizeof(*reply));
443         INIT_FLIST_HEAD(&reply->list);
444         fio_gettime(&reply->ts, NULL);
445         reply->saved_tag = tag;
446         reply->opcode = opcode;
447
448         return (uintptr_t) reply;
449 }
450
451 static void free_reply(uint64_t tag)
452 {
453         struct fio_net_cmd_reply *reply;
454
455         reply = (struct fio_net_cmd_reply *) (uintptr_t) tag;
456         free(reply);
457 }
458
459 static void fio_net_cmd_crc_pdu(struct fio_net_cmd *cmd, const void *pdu)
460 {
461         uint32_t pdu_len;
462
463         cmd->cmd_crc16 = __cpu_to_le16(fio_crc16(cmd, FIO_NET_CMD_CRC_SZ));
464
465         pdu_len = le32_to_cpu(cmd->pdu_len);
466         cmd->pdu_crc16 = __cpu_to_le16(fio_crc16(pdu, pdu_len));
467 }
468
469 static void fio_net_cmd_crc(struct fio_net_cmd *cmd)
470 {
471         fio_net_cmd_crc_pdu(cmd, cmd->payload);
472 }
473
474 int fio_net_send_cmd(int fd, uint16_t opcode, const void *buf, off_t size,
475                      uint64_t *tagptr, struct flist_head *list)
476 {
477         struct fio_net_cmd *cmd = NULL;
478         size_t this_len, cur_len = 0;
479         uint64_t tag;
480         int ret;
481
482         if (list) {
483                 assert(tagptr);
484                 tag = *tagptr = alloc_reply(*tagptr, opcode);
485         } else
486                 tag = tagptr ? *tagptr : 0;
487
488         do {
489                 this_len = size;
490                 if (this_len > FIO_SERVER_MAX_FRAGMENT_PDU)
491                         this_len = FIO_SERVER_MAX_FRAGMENT_PDU;
492
493                 if (!cmd || cur_len < sizeof(*cmd) + this_len) {
494                         if (cmd)
495                                 free(cmd);
496
497                         cur_len = sizeof(*cmd) + this_len;
498                         cmd = malloc(cur_len);
499                 }
500
501                 fio_init_net_cmd(cmd, opcode, buf, this_len, tag);
502
503                 if (this_len < size)
504                         cmd->flags = __cpu_to_le32(FIO_NET_CMD_F_MORE);
505
506                 fio_net_cmd_crc(cmd);
507
508                 ret = fio_send_data(fd, cmd, sizeof(*cmd) + this_len);
509                 size -= this_len;
510                 buf += this_len;
511         } while (!ret && size);
512
513         if (list) {
514                 if (ret)
515                         free_reply(tag);
516                 else
517                         add_reply(tag, list);
518         }
519
520         if (cmd)
521                 free(cmd);
522
523         return ret;
524 }
525
526 static struct sk_entry *fio_net_prep_cmd(uint16_t opcode, void *buf,
527                                          size_t size, uint64_t *tagptr,
528                                          int flags)
529 {
530         struct sk_entry *entry;
531
532         entry = smalloc(sizeof(*entry));
533         if (!entry)
534                 return NULL;
535
536         INIT_FLIST_HEAD(&entry->next);
537         entry->opcode = opcode;
538         if (flags & SK_F_COPY) {
539                 entry->buf = smalloc(size);
540                 memcpy(entry->buf, buf, size);
541         } else
542                 entry->buf = buf;
543
544         entry->size = size;
545         if (tagptr)
546                 entry->tag = *tagptr;
547         else
548                 entry->tag = 0;
549         entry->flags = flags;
550         return entry;
551 }
552
553 static int handle_sk_entry(struct sk_out *sk_out, struct sk_entry *entry);
554
555 static void fio_net_queue_entry(struct sk_entry *entry)
556 {
557         struct sk_out *sk_out = pthread_getspecific(sk_out_key);
558
559         if (entry->flags & SK_F_INLINE)
560                 handle_sk_entry(sk_out, entry);
561         else {
562                 sk_lock(sk_out);
563                 flist_add_tail(&entry->list, &sk_out->list);
564                 sk_unlock(sk_out);
565
566                 fio_sem_up(&sk_out->wait);
567         }
568 }
569
570 static int fio_net_queue_cmd(uint16_t opcode, void *buf, off_t size,
571                              uint64_t *tagptr, int flags)
572 {
573         struct sk_entry *entry;
574
575         entry = fio_net_prep_cmd(opcode, buf, size, tagptr, flags);
576         if (entry) {
577                 fio_net_queue_entry(entry);
578                 return 0;
579         }
580
581         return 1;
582 }
583
584 static int fio_net_send_simple_stack_cmd(int sk, uint16_t opcode, uint64_t tag)
585 {
586         struct fio_net_cmd cmd;
587
588         fio_init_net_cmd(&cmd, opcode, NULL, 0, tag);
589         fio_net_cmd_crc(&cmd);
590
591         return fio_send_data(sk, &cmd, sizeof(cmd));
592 }
593
594 /*
595  * If 'list' is non-NULL, then allocate and store the sent command for
596  * later verification.
597  */
598 int fio_net_send_simple_cmd(int sk, uint16_t opcode, uint64_t tag,
599                             struct flist_head *list)
600 {
601         int ret;
602
603         if (list)
604                 tag = alloc_reply(tag, opcode);
605
606         ret = fio_net_send_simple_stack_cmd(sk, opcode, tag);
607         if (ret) {
608                 if (list)
609                         free_reply(tag);
610
611                 return ret;
612         }
613
614         if (list)
615                 add_reply(tag, list);
616
617         return 0;
618 }
619
620 static int fio_net_queue_quit(void)
621 {
622         dprint(FD_NET, "server: sending quit\n");
623
624         return fio_net_queue_cmd(FIO_NET_CMD_QUIT, NULL, 0, NULL, SK_F_SIMPLE);
625 }
626
627 int fio_net_send_quit(int sk)
628 {
629         dprint(FD_NET, "server: sending quit\n");
630
631         return fio_net_send_simple_cmd(sk, FIO_NET_CMD_QUIT, 0, NULL);
632 }
633
634 static int fio_net_send_ack(struct fio_net_cmd *cmd, int error, int signal)
635 {
636         struct cmd_end_pdu epdu;
637         uint64_t tag = 0;
638
639         if (cmd)
640                 tag = cmd->tag;
641
642         epdu.error = __cpu_to_le32(error);
643         epdu.signal = __cpu_to_le32(signal);
644         return fio_net_queue_cmd(FIO_NET_CMD_STOP, &epdu, sizeof(epdu), &tag, SK_F_COPY);
645 }
646
647 static int fio_net_queue_stop(int error, int signal)
648 {
649         dprint(FD_NET, "server: sending stop (%d, %d)\n", error, signal);
650         return fio_net_send_ack(NULL, error, signal);
651 }
652
653 static void fio_server_add_fork_item(pid_t pid, struct flist_head *list)
654 {
655         struct fio_fork_item *ffi;
656
657         ffi = malloc(sizeof(*ffi));
658         ffi->exitval = 0;
659         ffi->signal = 0;
660         ffi->exited = 0;
661         ffi->pid = pid;
662         flist_add_tail(&ffi->list, list);
663 }
664
665 static void fio_server_add_conn_pid(struct flist_head *conn_list, pid_t pid)
666 {
667         dprint(FD_NET, "server: forked off connection job (pid=%u)\n", (int) pid);
668         fio_server_add_fork_item(pid, conn_list);
669 }
670
671 static void fio_server_add_job_pid(struct flist_head *job_list, pid_t pid)
672 {
673         dprint(FD_NET, "server: forked off job job (pid=%u)\n", (int) pid);
674         fio_server_add_fork_item(pid, job_list);
675 }
676
677 static void fio_server_check_fork_item(struct fio_fork_item *ffi)
678 {
679         int ret, status;
680
681         ret = waitpid(ffi->pid, &status, WNOHANG);
682         if (ret < 0) {
683                 if (errno == ECHILD) {
684                         log_err("fio: connection pid %u disappeared\n", (int) ffi->pid);
685                         ffi->exited = 1;
686                 } else
687                         log_err("fio: waitpid: %s\n", strerror(errno));
688         } else if (ret == ffi->pid) {
689                 if (WIFSIGNALED(status)) {
690                         ffi->signal = WTERMSIG(status);
691                         ffi->exited = 1;
692                 }
693                 if (WIFEXITED(status)) {
694                         if (WEXITSTATUS(status))
695                                 ffi->exitval = WEXITSTATUS(status);
696                         ffi->exited = 1;
697                 }
698         }
699 }
700
701 static void fio_server_fork_item_done(struct fio_fork_item *ffi, bool stop)
702 {
703         dprint(FD_NET, "pid %u exited, sig=%u, exitval=%d\n", (int) ffi->pid, ffi->signal, ffi->exitval);
704
705         /*
706          * Fold STOP and QUIT...
707          */
708         if (stop) {
709                 fio_net_queue_stop(ffi->exitval, ffi->signal);
710                 fio_net_queue_quit();
711         }
712
713         flist_del(&ffi->list);
714         free(ffi);
715 }
716
717 static void fio_server_check_fork_items(struct flist_head *list, bool stop)
718 {
719         struct flist_head *entry, *tmp;
720         struct fio_fork_item *ffi;
721
722         flist_for_each_safe(entry, tmp, list) {
723                 ffi = flist_entry(entry, struct fio_fork_item, list);
724
725                 fio_server_check_fork_item(ffi);
726
727                 if (ffi->exited)
728                         fio_server_fork_item_done(ffi, stop);
729         }
730 }
731
732 static void fio_server_check_jobs(struct flist_head *job_list)
733 {
734         fio_server_check_fork_items(job_list, true);
735 }
736
737 static void fio_server_check_conns(struct flist_head *conn_list)
738 {
739         fio_server_check_fork_items(conn_list, false);
740 }
741
742 static int handle_load_file_cmd(struct fio_net_cmd *cmd)
743 {
744         struct cmd_load_file_pdu *pdu = (struct cmd_load_file_pdu *) cmd->payload;
745         void *file_name = pdu->file;
746         struct cmd_start_pdu spdu;
747
748         dprint(FD_NET, "server: loading local file %s\n", (char *) file_name);
749
750         pdu->name_len = le16_to_cpu(pdu->name_len);
751         pdu->client_type = le16_to_cpu(pdu->client_type);
752
753         if (parse_jobs_ini(file_name, 0, 0, pdu->client_type)) {
754                 fio_net_queue_quit();
755                 return -1;
756         }
757
758         spdu.jobs = cpu_to_le32(thread_number);
759         spdu.stat_outputs = cpu_to_le32(stat_number);
760         fio_net_queue_cmd(FIO_NET_CMD_START, &spdu, sizeof(spdu), NULL, SK_F_COPY);
761         return 0;
762 }
763
764 static int handle_run_cmd(struct sk_out *sk_out, struct flist_head *job_list,
765                           struct fio_net_cmd *cmd)
766 {
767         pid_t pid;
768         int ret;
769
770         sk_out_assign(sk_out);
771
772         fio_time_init();
773         set_genesis_time();
774
775         pid = fork();
776         if (pid) {
777                 fio_server_add_job_pid(job_list, pid);
778                 return 0;
779         }
780
781         ret = fio_backend(sk_out);
782         free_threads_shm();
783         sk_out_drop();
784         _exit(ret);
785 }
786
787 static int handle_job_cmd(struct fio_net_cmd *cmd)
788 {
789         struct cmd_job_pdu *pdu = (struct cmd_job_pdu *) cmd->payload;
790         void *buf = pdu->buf;
791         struct cmd_start_pdu spdu;
792
793         pdu->buf_len = le32_to_cpu(pdu->buf_len);
794         pdu->client_type = le32_to_cpu(pdu->client_type);
795
796         if (parse_jobs_ini(buf, 1, 0, pdu->client_type)) {
797                 fio_net_queue_quit();
798                 return -1;
799         }
800
801         spdu.jobs = cpu_to_le32(thread_number);
802         spdu.stat_outputs = cpu_to_le32(stat_number);
803
804         fio_net_queue_cmd(FIO_NET_CMD_START, &spdu, sizeof(spdu), NULL, SK_F_COPY);
805         return 0;
806 }
807
808 static int handle_jobline_cmd(struct fio_net_cmd *cmd)
809 {
810         void *pdu = cmd->payload;
811         struct cmd_single_line_pdu *cslp;
812         struct cmd_line_pdu *clp;
813         unsigned long offset;
814         struct cmd_start_pdu spdu;
815         char **argv;
816         int i;
817
818         clp = pdu;
819         clp->lines = le16_to_cpu(clp->lines);
820         clp->client_type = le16_to_cpu(clp->client_type);
821         argv = malloc(clp->lines * sizeof(char *));
822         offset = sizeof(*clp);
823
824         dprint(FD_NET, "server: %d command line args\n", clp->lines);
825
826         for (i = 0; i < clp->lines; i++) {
827                 cslp = pdu + offset;
828                 argv[i] = (char *) cslp->text;
829
830                 offset += sizeof(*cslp) + le16_to_cpu(cslp->len);
831                 dprint(FD_NET, "server: %d: %s\n", i, argv[i]);
832         }
833
834         if (parse_cmd_line(clp->lines, argv, clp->client_type)) {
835                 fio_net_queue_quit();
836                 free(argv);
837                 return -1;
838         }
839
840         free(argv);
841
842         spdu.jobs = cpu_to_le32(thread_number);
843         spdu.stat_outputs = cpu_to_le32(stat_number);
844
845         fio_net_queue_cmd(FIO_NET_CMD_START, &spdu, sizeof(spdu), NULL, SK_F_COPY);
846         return 0;
847 }
848
849 static int handle_probe_cmd(struct fio_net_cmd *cmd)
850 {
851         struct cmd_client_probe_pdu *pdu = (struct cmd_client_probe_pdu *) cmd->payload;
852         uint64_t tag = cmd->tag;
853         struct cmd_probe_reply_pdu probe = {
854 #ifdef CONFIG_BIG_ENDIAN
855                 .bigendian      = 1,
856 #endif
857                 .os             = FIO_OS,
858                 .arch           = FIO_ARCH,
859                 .bpp            = sizeof(void *),
860                 .cpus           = __cpu_to_le32(cpus_online()),
861         };
862
863         dprint(FD_NET, "server: sending probe reply\n");
864
865         strcpy(me, (char *) pdu->server);
866
867         gethostname((char *) probe.hostname, sizeof(probe.hostname));
868         strncpy((char *) probe.fio_version, fio_version_string, sizeof(probe.fio_version) - 1);
869
870         /*
871          * If the client supports compression and we do too, then enable it
872          */
873         if (has_zlib && le64_to_cpu(pdu->flags) & FIO_PROBE_FLAG_ZLIB) {
874                 probe.flags = __cpu_to_le64(FIO_PROBE_FLAG_ZLIB);
875                 use_zlib = 1;
876         } else {
877                 probe.flags = 0;
878                 use_zlib = 0;
879         }
880
881         return fio_net_queue_cmd(FIO_NET_CMD_PROBE, &probe, sizeof(probe), &tag, SK_F_COPY);
882 }
883
884 static int handle_send_eta_cmd(struct fio_net_cmd *cmd)
885 {
886         struct jobs_eta *je;
887         uint64_t tag = cmd->tag;
888         size_t size;
889         int i;
890
891         dprint(FD_NET, "server sending status\n");
892
893         /*
894          * Fake ETA return if we don't have a local one, otherwise the client
895          * will end up timing out waiting for a response to the ETA request
896          */
897         je = get_jobs_eta(true, &size);
898         if (!je) {
899                 size = sizeof(*je);
900                 je = calloc(1, size);
901         } else {
902                 je->nr_running          = cpu_to_le32(je->nr_running);
903                 je->nr_ramp             = cpu_to_le32(je->nr_ramp);
904                 je->nr_pending          = cpu_to_le32(je->nr_pending);
905                 je->nr_setting_up       = cpu_to_le32(je->nr_setting_up);
906                 je->files_open          = cpu_to_le32(je->files_open);
907
908                 for (i = 0; i < DDIR_RWDIR_CNT; i++) {
909                         je->m_rate[i]   = cpu_to_le64(je->m_rate[i]);
910                         je->t_rate[i]   = cpu_to_le64(je->t_rate[i]);
911                         je->m_iops[i]   = cpu_to_le32(je->m_iops[i]);
912                         je->t_iops[i]   = cpu_to_le32(je->t_iops[i]);
913                         je->rate[i]     = cpu_to_le64(je->rate[i]);
914                         je->iops[i]     = cpu_to_le32(je->iops[i]);
915                 }
916
917                 je->elapsed_sec         = cpu_to_le64(je->elapsed_sec);
918                 je->eta_sec             = cpu_to_le64(je->eta_sec);
919                 je->nr_threads          = cpu_to_le32(je->nr_threads);
920                 je->is_pow2             = cpu_to_le32(je->is_pow2);
921                 je->unit_base           = cpu_to_le32(je->unit_base);
922         }
923
924         fio_net_queue_cmd(FIO_NET_CMD_ETA, je, size, &tag, SK_F_FREE);
925         return 0;
926 }
927
928 static int send_update_job_reply(uint64_t __tag, int error)
929 {
930         uint64_t tag = __tag;
931         uint32_t pdu_error;
932
933         pdu_error = __cpu_to_le32(error);
934         return fio_net_queue_cmd(FIO_NET_CMD_UPDATE_JOB, &pdu_error, sizeof(pdu_error), &tag, SK_F_COPY);
935 }
936
937 static int handle_update_job_cmd(struct fio_net_cmd *cmd)
938 {
939         struct cmd_add_job_pdu *pdu = (struct cmd_add_job_pdu *) cmd->payload;
940         struct thread_data *td;
941         uint32_t tnumber;
942
943         tnumber = le32_to_cpu(pdu->thread_number);
944
945         dprint(FD_NET, "server: updating options for job %u\n", tnumber);
946
947         if (!tnumber || tnumber > thread_number) {
948                 send_update_job_reply(cmd->tag, ENODEV);
949                 return 0;
950         }
951
952         td = &threads[tnumber - 1];
953         convert_thread_options_to_cpu(&td->o, &pdu->top);
954         send_update_job_reply(cmd->tag, 0);
955         return 0;
956 }
957
958 static int handle_trigger_cmd(struct fio_net_cmd *cmd, struct flist_head *job_list)
959 {
960         struct cmd_vtrigger_pdu *pdu = (struct cmd_vtrigger_pdu *) cmd->payload;
961         char *buf = (char *) pdu->cmd;
962         struct all_io_list *rep;
963         size_t sz;
964
965         pdu->len = le16_to_cpu(pdu->len);
966         buf[pdu->len] = '\0';
967
968         rep = get_all_io_list(IO_LIST_ALL, &sz);
969         if (!rep) {
970                 struct all_io_list state;
971
972                 state.threads = cpu_to_le64((uint64_t) 0);
973                 fio_net_queue_cmd(FIO_NET_CMD_VTRIGGER, &state, sizeof(state), NULL, SK_F_COPY | SK_F_INLINE);
974         } else
975                 fio_net_queue_cmd(FIO_NET_CMD_VTRIGGER, rep, sz, NULL, SK_F_FREE | SK_F_INLINE);
976
977         fio_terminate_threads(TERMINATE_ALL);
978         fio_server_check_jobs(job_list);
979         exec_trigger(buf);
980         return 0;
981 }
982
983 static int handle_command(struct sk_out *sk_out, struct flist_head *job_list,
984                           struct fio_net_cmd *cmd)
985 {
986         int ret;
987
988         dprint(FD_NET, "server: got op [%s], pdu=%u, tag=%llx\n",
989                         fio_server_op(cmd->opcode), cmd->pdu_len,
990                         (unsigned long long) cmd->tag);
991
992         switch (cmd->opcode) {
993         case FIO_NET_CMD_QUIT:
994                 fio_terminate_threads(TERMINATE_ALL);
995                 ret = 0;
996                 break;
997         case FIO_NET_CMD_EXIT:
998                 exit_backend = true;
999                 return -1;
1000         case FIO_NET_CMD_LOAD_FILE:
1001                 ret = handle_load_file_cmd(cmd);
1002                 break;
1003         case FIO_NET_CMD_JOB:
1004                 ret = handle_job_cmd(cmd);
1005                 break;
1006         case FIO_NET_CMD_JOBLINE:
1007                 ret = handle_jobline_cmd(cmd);
1008                 break;
1009         case FIO_NET_CMD_PROBE:
1010                 ret = handle_probe_cmd(cmd);
1011                 break;
1012         case FIO_NET_CMD_SEND_ETA:
1013                 ret = handle_send_eta_cmd(cmd);
1014                 break;
1015         case FIO_NET_CMD_RUN:
1016                 ret = handle_run_cmd(sk_out, job_list, cmd);
1017                 break;
1018         case FIO_NET_CMD_UPDATE_JOB:
1019                 ret = handle_update_job_cmd(cmd);
1020                 break;
1021         case FIO_NET_CMD_VTRIGGER:
1022                 ret = handle_trigger_cmd(cmd, job_list);
1023                 break;
1024         case FIO_NET_CMD_SENDFILE: {
1025                 struct cmd_sendfile_reply *in;
1026                 struct cmd_reply *rep;
1027
1028                 rep = (struct cmd_reply *) (uintptr_t) cmd->tag;
1029
1030                 in = (struct cmd_sendfile_reply *) cmd->payload;
1031                 in->size = le32_to_cpu(in->size);
1032                 in->error = le32_to_cpu(in->error);
1033                 if (in->error) {
1034                         ret = 1;
1035                         rep->error = in->error;
1036                 } else {
1037                         ret = 0;
1038                         rep->data = smalloc(in->size);
1039                         if (!rep->data) {
1040                                 ret = 1;
1041                                 rep->error = ENOMEM;
1042                         } else {
1043                                 rep->size = in->size;
1044                                 memcpy(rep->data, in->data, in->size);
1045                         }
1046                 }
1047                 fio_sem_up(&rep->lock);
1048                 break;
1049                 }
1050         default:
1051                 log_err("fio: unknown opcode: %s\n", fio_server_op(cmd->opcode));
1052                 ret = 1;
1053         }
1054
1055         return ret;
1056 }
1057
1058 /*
1059  * Send a command with a separate PDU, not inlined in the command
1060  */
1061 static int fio_send_cmd_ext_pdu(int sk, uint16_t opcode, const void *buf,
1062                                 off_t size, uint64_t tag, uint32_t flags)
1063 {
1064         struct fio_net_cmd cmd;
1065         struct iovec iov[2];
1066         size_t this_len;
1067         int ret;
1068
1069         iov[0].iov_base = (void *) &cmd;
1070         iov[0].iov_len = sizeof(cmd);
1071
1072         do {
1073                 uint32_t this_flags = flags;
1074
1075                 this_len = size;
1076                 if (this_len > FIO_SERVER_MAX_FRAGMENT_PDU)
1077                         this_len = FIO_SERVER_MAX_FRAGMENT_PDU;
1078
1079                 if (this_len < size)
1080                         this_flags |= FIO_NET_CMD_F_MORE;
1081
1082                 __fio_init_net_cmd(&cmd, opcode, this_len, tag);
1083                 cmd.flags = __cpu_to_le32(this_flags);
1084                 fio_net_cmd_crc_pdu(&cmd, buf);
1085
1086                 iov[1].iov_base = (void *) buf;
1087                 iov[1].iov_len = this_len;
1088
1089                 ret = fio_sendv_data(sk, iov, 2);
1090                 size -= this_len;
1091                 buf += this_len;
1092         } while (!ret && size);
1093
1094         return ret;
1095 }
1096
1097 static void finish_entry(struct sk_entry *entry)
1098 {
1099         if (entry->flags & SK_F_FREE)
1100                 free(entry->buf);
1101         else if (entry->flags & SK_F_COPY)
1102                 sfree(entry->buf);
1103
1104         sfree(entry);
1105 }
1106
1107 static void entry_set_flags(struct sk_entry *entry, struct flist_head *list,
1108                             unsigned int *flags)
1109 {
1110         if (!flist_empty(list))
1111                 *flags = FIO_NET_CMD_F_MORE;
1112         else
1113                 *flags = 0;
1114 }
1115
1116 static int send_vec_entry(struct sk_out *sk_out, struct sk_entry *first)
1117 {
1118         unsigned int flags;
1119         int ret;
1120
1121         entry_set_flags(first, &first->next, &flags);
1122
1123         ret = fio_send_cmd_ext_pdu(sk_out->sk, first->opcode, first->buf,
1124                                         first->size, first->tag, flags);
1125
1126         while (!flist_empty(&first->next)) {
1127                 struct sk_entry *next;
1128
1129                 next = flist_first_entry(&first->next, struct sk_entry, list);
1130                 flist_del_init(&next->list);
1131
1132                 entry_set_flags(next, &first->next, &flags);
1133
1134                 ret += fio_send_cmd_ext_pdu(sk_out->sk, next->opcode, next->buf,
1135                                                 next->size, next->tag, flags);
1136                 finish_entry(next);
1137         }
1138
1139         return ret;
1140 }
1141
1142 static int handle_sk_entry(struct sk_out *sk_out, struct sk_entry *entry)
1143 {
1144         int ret;
1145
1146         fio_sem_down(&sk_out->xmit);
1147
1148         if (entry->flags & SK_F_VEC)
1149                 ret = send_vec_entry(sk_out, entry);
1150         else if (entry->flags & SK_F_SIMPLE) {
1151                 ret = fio_net_send_simple_cmd(sk_out->sk, entry->opcode,
1152                                                 entry->tag, NULL);
1153         } else {
1154                 ret = fio_net_send_cmd(sk_out->sk, entry->opcode, entry->buf,
1155                                         entry->size, &entry->tag, NULL);
1156         }
1157
1158         fio_sem_up(&sk_out->xmit);
1159
1160         if (ret)
1161                 log_err("fio: failed handling cmd %s\n", fio_server_op(entry->opcode));
1162
1163         finish_entry(entry);
1164         return ret;
1165 }
1166
1167 static int handle_xmits(struct sk_out *sk_out)
1168 {
1169         struct sk_entry *entry;
1170         FLIST_HEAD(list);
1171         int ret = 0;
1172
1173         sk_lock(sk_out);
1174         if (flist_empty(&sk_out->list)) {
1175                 sk_unlock(sk_out);
1176                 return 0;
1177         }
1178
1179         flist_splice_init(&sk_out->list, &list);
1180         sk_unlock(sk_out);
1181
1182         while (!flist_empty(&list)) {
1183                 entry = flist_entry(list.next, struct sk_entry, list);
1184                 flist_del(&entry->list);
1185                 ret += handle_sk_entry(sk_out, entry);
1186         }
1187
1188         return ret;
1189 }
1190
1191 static int handle_connection(struct sk_out *sk_out)
1192 {
1193         struct fio_net_cmd *cmd = NULL;
1194         FLIST_HEAD(job_list);
1195         int ret = 0;
1196
1197         reset_fio_state();
1198
1199         /* read forever */
1200         while (!exit_backend) {
1201                 struct pollfd pfd = {
1202                         .fd     = sk_out->sk,
1203                         .events = POLLIN,
1204                 };
1205
1206                 do {
1207                         int timeout = 1000;
1208
1209                         if (!flist_empty(&job_list))
1210                                 timeout = 100;
1211
1212                         handle_xmits(sk_out);
1213
1214                         ret = poll(&pfd, 1, 0);
1215                         if (ret < 0) {
1216                                 if (errno == EINTR)
1217                                         break;
1218                                 log_err("fio: poll: %s\n", strerror(errno));
1219                                 break;
1220                         } else if (!ret) {
1221                                 fio_server_check_jobs(&job_list);
1222                                 fio_sem_down_timeout(&sk_out->wait, timeout);
1223                                 continue;
1224                         }
1225
1226                         if (pfd.revents & POLLIN)
1227                                 break;
1228                         if (pfd.revents & (POLLERR|POLLHUP)) {
1229                                 ret = 1;
1230                                 break;
1231                         }
1232                 } while (!exit_backend);
1233
1234                 fio_server_check_jobs(&job_list);
1235
1236                 if (ret < 0)
1237                         break;
1238
1239                 cmd = fio_net_recv_cmd(sk_out->sk, true);
1240                 if (!cmd) {
1241                         ret = -1;
1242                         break;
1243                 }
1244
1245                 ret = handle_command(sk_out, &job_list, cmd);
1246                 if (ret)
1247                         break;
1248
1249                 free(cmd);
1250                 cmd = NULL;
1251         }
1252
1253         if (cmd)
1254                 free(cmd);
1255
1256         handle_xmits(sk_out);
1257
1258         close(sk_out->sk);
1259         sk_out->sk = -1;
1260         __sk_out_drop(sk_out);
1261         _exit(ret);
1262 }
1263
1264 /* get the address on this host bound by the input socket, 
1265  * whether it is ipv6 or ipv4 */
1266
1267 static int get_my_addr_str(int sk)
1268 {
1269         struct sockaddr_in6 myaddr6 = { 0, };
1270         struct sockaddr_in myaddr4 = { 0, };
1271         struct sockaddr *sockaddr_p;
1272         char *net_addr;
1273         socklen_t len;
1274         int ret;
1275
1276         if (use_ipv6) {
1277                 len = sizeof(myaddr6);
1278                 sockaddr_p = (struct sockaddr * )&myaddr6;
1279                 net_addr = (char * )&myaddr6.sin6_addr;
1280         } else {
1281                 len = sizeof(myaddr4);
1282                 sockaddr_p = (struct sockaddr * )&myaddr4;
1283                 net_addr = (char * )&myaddr4.sin_addr;
1284         }
1285
1286         ret = getsockname(sk, sockaddr_p, &len);
1287         if (ret) {
1288                 log_err("fio: getsockname: %s\n", strerror(errno));
1289                 return -1;
1290         }
1291
1292         if (!inet_ntop(use_ipv6?AF_INET6:AF_INET, net_addr, client_sockaddr_str, INET6_ADDRSTRLEN - 1)) {
1293                 log_err("inet_ntop: failed to convert addr to string\n");
1294                 return -1;
1295         }
1296
1297         dprint(FD_NET, "fio server bound to addr %s\n", client_sockaddr_str);
1298         return 0;
1299 }
1300
1301 static int accept_loop(int listen_sk)
1302 {
1303         struct sockaddr_in addr;
1304         struct sockaddr_in6 addr6;
1305         socklen_t len = use_ipv6 ? sizeof(addr6) : sizeof(addr);
1306         struct pollfd pfd;
1307         int ret = 0, sk, exitval = 0;
1308         FLIST_HEAD(conn_list);
1309
1310         dprint(FD_NET, "server enter accept loop\n");
1311
1312         fio_set_fd_nonblocking(listen_sk, "server");
1313
1314         while (!exit_backend) {
1315                 struct sk_out *sk_out;
1316                 const char *from;
1317                 char buf[64];
1318                 pid_t pid;
1319
1320                 pfd.fd = listen_sk;
1321                 pfd.events = POLLIN;
1322                 do {
1323                         int timeout = 1000;
1324
1325                         if (!flist_empty(&conn_list))
1326                                 timeout = 100;
1327
1328                         ret = poll(&pfd, 1, timeout);
1329                         if (ret < 0) {
1330                                 if (errno == EINTR)
1331                                         break;
1332                                 log_err("fio: poll: %s\n", strerror(errno));
1333                                 break;
1334                         } else if (!ret) {
1335                                 fio_server_check_conns(&conn_list);
1336                                 continue;
1337                         }
1338
1339                         if (pfd.revents & POLLIN)
1340                                 break;
1341                 } while (!exit_backend);
1342
1343                 fio_server_check_conns(&conn_list);
1344
1345                 if (exit_backend || ret < 0)
1346                         break;
1347
1348                 if (use_ipv6)
1349                         sk = accept(listen_sk, (struct sockaddr *) &addr6, &len);
1350                 else
1351                         sk = accept(listen_sk, (struct sockaddr *) &addr, &len);
1352
1353                 if (sk < 0) {
1354                         log_err("fio: accept: %s\n", strerror(errno));
1355                         return -1;
1356                 }
1357
1358                 if (use_ipv6)
1359                         from = inet_ntop(AF_INET6, (struct sockaddr *) &addr6.sin6_addr, buf, sizeof(buf));
1360                 else
1361                         from = inet_ntop(AF_INET, (struct sockaddr *) &addr.sin_addr, buf, sizeof(buf));
1362
1363                 dprint(FD_NET, "server: connect from %s\n", from);
1364
1365                 sk_out = scalloc(1, sizeof(*sk_out));
1366                 if (!sk_out) {
1367                         close(sk);
1368                         return -1;
1369                 }
1370
1371                 sk_out->sk = sk;
1372                 INIT_FLIST_HEAD(&sk_out->list);
1373                 __fio_sem_init(&sk_out->lock, FIO_SEM_UNLOCKED);
1374                 __fio_sem_init(&sk_out->wait, FIO_SEM_LOCKED);
1375                 __fio_sem_init(&sk_out->xmit, FIO_SEM_UNLOCKED);
1376
1377                 pid = fork();
1378                 if (pid) {
1379                         close(sk);
1380                         fio_server_add_conn_pid(&conn_list, pid);
1381                         continue;
1382                 }
1383
1384                 /* if error, it's already logged, non-fatal */
1385                 get_my_addr_str(sk);
1386
1387                 /*
1388                  * Assign sk_out here, it'll be dropped in handle_connection()
1389                  * since that function calls _exit() when done
1390                  */
1391                 sk_out_assign(sk_out);
1392                 handle_connection(sk_out);
1393         }
1394
1395         return exitval;
1396 }
1397
1398 int fio_server_text_output(int level, const char *buf, size_t len)
1399 {
1400         struct sk_out *sk_out = pthread_getspecific(sk_out_key);
1401         struct cmd_text_pdu *pdu;
1402         unsigned int tlen;
1403         struct timeval tv;
1404
1405         if (!sk_out || sk_out->sk == -1)
1406                 return -1;
1407
1408         tlen = sizeof(*pdu) + len;
1409         pdu = malloc(tlen);
1410
1411         pdu->level      = __cpu_to_le32(level);
1412         pdu->buf_len    = __cpu_to_le32(len);
1413
1414         gettimeofday(&tv, NULL);
1415         pdu->log_sec    = __cpu_to_le64(tv.tv_sec);
1416         pdu->log_usec   = __cpu_to_le64(tv.tv_usec);
1417
1418         memcpy(pdu->buf, buf, len);
1419
1420         fio_net_queue_cmd(FIO_NET_CMD_TEXT, pdu, tlen, NULL, SK_F_COPY);
1421         free(pdu);
1422         return len;
1423 }
1424
1425 static void convert_io_stat(struct io_stat *dst, struct io_stat *src)
1426 {
1427         dst->max_val    = cpu_to_le64(src->max_val);
1428         dst->min_val    = cpu_to_le64(src->min_val);
1429         dst->samples    = cpu_to_le64(src->samples);
1430
1431         /*
1432          * Encode to IEEE 754 for network transfer
1433          */
1434         dst->mean.u.i   = cpu_to_le64(fio_double_to_uint64(src->mean.u.f));
1435         dst->S.u.i      = cpu_to_le64(fio_double_to_uint64(src->S.u.f));
1436 }
1437
1438 static void convert_gs(struct group_run_stats *dst, struct group_run_stats *src)
1439 {
1440         int i;
1441
1442         for (i = 0; i < DDIR_RWDIR_CNT; i++) {
1443                 dst->max_run[i]         = cpu_to_le64(src->max_run[i]);
1444                 dst->min_run[i]         = cpu_to_le64(src->min_run[i]);
1445                 dst->max_bw[i]          = cpu_to_le64(src->max_bw[i]);
1446                 dst->min_bw[i]          = cpu_to_le64(src->min_bw[i]);
1447                 dst->iobytes[i]         = cpu_to_le64(src->iobytes[i]);
1448                 dst->agg[i]             = cpu_to_le64(src->agg[i]);
1449         }
1450
1451         dst->kb_base    = cpu_to_le32(src->kb_base);
1452         dst->unit_base  = cpu_to_le32(src->unit_base);
1453         dst->groupid    = cpu_to_le32(src->groupid);
1454         dst->unified_rw_rep     = cpu_to_le32(src->unified_rw_rep);
1455         dst->sig_figs   = cpu_to_le32(src->sig_figs);
1456 }
1457
1458 /*
1459  * Send a CMD_TS, which packs struct thread_stat and group_run_stats
1460  * into a single payload.
1461  */
1462 void fio_server_send_ts(struct thread_stat *ts, struct group_run_stats *rs)
1463 {
1464         struct cmd_ts_pdu p;
1465         int i, j;
1466         void *ss_buf;
1467         uint64_t *ss_iops, *ss_bw;
1468
1469         dprint(FD_NET, "server sending end stats\n");
1470
1471         memset(&p, 0, sizeof(p));
1472
1473         strncpy(p.ts.name, ts->name, FIO_JOBNAME_SIZE - 1);
1474         strncpy(p.ts.verror, ts->verror, FIO_VERROR_SIZE - 1);
1475         strncpy(p.ts.description, ts->description, FIO_JOBDESC_SIZE - 1);
1476
1477         p.ts.error              = cpu_to_le32(ts->error);
1478         p.ts.thread_number      = cpu_to_le32(ts->thread_number);
1479         p.ts.groupid            = cpu_to_le32(ts->groupid);
1480         p.ts.pid                = cpu_to_le32(ts->pid);
1481         p.ts.members            = cpu_to_le32(ts->members);
1482         p.ts.unified_rw_rep     = cpu_to_le32(ts->unified_rw_rep);
1483
1484         for (i = 0; i < DDIR_RWDIR_CNT; i++) {
1485                 convert_io_stat(&p.ts.clat_stat[i], &ts->clat_stat[i]);
1486                 convert_io_stat(&p.ts.slat_stat[i], &ts->slat_stat[i]);
1487                 convert_io_stat(&p.ts.lat_stat[i], &ts->lat_stat[i]);
1488                 convert_io_stat(&p.ts.bw_stat[i], &ts->bw_stat[i]);
1489                 convert_io_stat(&p.ts.iops_stat[i], &ts->iops_stat[i]);
1490         }
1491
1492         p.ts.usr_time           = cpu_to_le64(ts->usr_time);
1493         p.ts.sys_time           = cpu_to_le64(ts->sys_time);
1494         p.ts.ctx                = cpu_to_le64(ts->ctx);
1495         p.ts.minf               = cpu_to_le64(ts->minf);
1496         p.ts.majf               = cpu_to_le64(ts->majf);
1497         p.ts.clat_percentiles   = cpu_to_le32(ts->clat_percentiles);
1498         p.ts.lat_percentiles    = cpu_to_le32(ts->lat_percentiles);
1499         p.ts.percentile_precision = cpu_to_le64(ts->percentile_precision);
1500
1501         for (i = 0; i < FIO_IO_U_LIST_MAX_LEN; i++) {
1502                 fio_fp64_t *src = &ts->percentile_list[i];
1503                 fio_fp64_t *dst = &p.ts.percentile_list[i];
1504
1505                 dst->u.i = cpu_to_le64(fio_double_to_uint64(src->u.f));
1506         }
1507
1508         for (i = 0; i < FIO_IO_U_MAP_NR; i++) {
1509                 p.ts.io_u_map[i]        = cpu_to_le64(ts->io_u_map[i]);
1510                 p.ts.io_u_submit[i]     = cpu_to_le64(ts->io_u_submit[i]);
1511                 p.ts.io_u_complete[i]   = cpu_to_le64(ts->io_u_complete[i]);
1512         }
1513
1514         for (i = 0; i < FIO_IO_U_LAT_N_NR; i++)
1515                 p.ts.io_u_lat_n[i]      = cpu_to_le64(ts->io_u_lat_n[i]);
1516         for (i = 0; i < FIO_IO_U_LAT_U_NR; i++)
1517                 p.ts.io_u_lat_u[i]      = cpu_to_le64(ts->io_u_lat_u[i]);
1518         for (i = 0; i < FIO_IO_U_LAT_M_NR; i++)
1519                 p.ts.io_u_lat_m[i]      = cpu_to_le64(ts->io_u_lat_m[i]);
1520
1521         for (i = 0; i < DDIR_RWDIR_CNT; i++)
1522                 for (j = 0; j < FIO_IO_U_PLAT_NR; j++)
1523                         p.ts.io_u_plat[i][j] = cpu_to_le64(ts->io_u_plat[i][j]);
1524
1525         for (i = 0; i < DDIR_RWDIR_CNT; i++) {
1526                 p.ts.total_io_u[i]      = cpu_to_le64(ts->total_io_u[i]);
1527                 p.ts.short_io_u[i]      = cpu_to_le64(ts->short_io_u[i]);
1528                 p.ts.drop_io_u[i]       = cpu_to_le64(ts->drop_io_u[i]);
1529         }
1530
1531         p.ts.total_submit       = cpu_to_le64(ts->total_submit);
1532         p.ts.total_complete     = cpu_to_le64(ts->total_complete);
1533         p.ts.nr_zone_resets     = cpu_to_le64(ts->nr_zone_resets);
1534
1535         for (i = 0; i < DDIR_RWDIR_CNT; i++) {
1536                 p.ts.io_bytes[i]        = cpu_to_le64(ts->io_bytes[i]);
1537                 p.ts.runtime[i]         = cpu_to_le64(ts->runtime[i]);
1538         }
1539
1540         p.ts.total_run_time     = cpu_to_le64(ts->total_run_time);
1541         p.ts.continue_on_error  = cpu_to_le16(ts->continue_on_error);
1542         p.ts.total_err_count    = cpu_to_le64(ts->total_err_count);
1543         p.ts.first_error        = cpu_to_le32(ts->first_error);
1544         p.ts.kb_base            = cpu_to_le32(ts->kb_base);
1545         p.ts.unit_base          = cpu_to_le32(ts->unit_base);
1546
1547         p.ts.latency_depth      = cpu_to_le32(ts->latency_depth);
1548         p.ts.latency_target     = cpu_to_le64(ts->latency_target);
1549         p.ts.latency_window     = cpu_to_le64(ts->latency_window);
1550         p.ts.latency_percentile.u.i = cpu_to_le64(fio_double_to_uint64(ts->latency_percentile.u.f));
1551
1552         p.ts.sig_figs           = cpu_to_le32(ts->sig_figs);
1553
1554         p.ts.nr_block_infos     = cpu_to_le64(ts->nr_block_infos);
1555         for (i = 0; i < p.ts.nr_block_infos; i++)
1556                 p.ts.block_infos[i] = cpu_to_le32(ts->block_infos[i]);
1557
1558         p.ts.ss_dur             = cpu_to_le64(ts->ss_dur);
1559         p.ts.ss_state           = cpu_to_le32(ts->ss_state);
1560         p.ts.ss_head            = cpu_to_le32(ts->ss_head);
1561         p.ts.ss_limit.u.i       = cpu_to_le64(fio_double_to_uint64(ts->ss_limit.u.f));
1562         p.ts.ss_slope.u.i       = cpu_to_le64(fio_double_to_uint64(ts->ss_slope.u.f));
1563         p.ts.ss_deviation.u.i   = cpu_to_le64(fio_double_to_uint64(ts->ss_deviation.u.f));
1564         p.ts.ss_criterion.u.i   = cpu_to_le64(fio_double_to_uint64(ts->ss_criterion.u.f));
1565
1566         p.ts.cachehit           = cpu_to_le64(ts->cachehit);
1567         p.ts.cachemiss          = cpu_to_le64(ts->cachemiss);
1568
1569         convert_gs(&p.rs, rs);
1570
1571         dprint(FD_NET, "ts->ss_state = %d\n", ts->ss_state);
1572         if (ts->ss_state & FIO_SS_DATA) {
1573                 dprint(FD_NET, "server sending steadystate ring buffers\n");
1574
1575                 ss_buf = malloc(sizeof(p) + 2*ts->ss_dur*sizeof(uint64_t));
1576
1577                 memcpy(ss_buf, &p, sizeof(p));
1578
1579                 ss_iops = (uint64_t *) ((struct cmd_ts_pdu *)ss_buf + 1);
1580                 ss_bw = ss_iops + (int) ts->ss_dur;
1581                 for (i = 0; i < ts->ss_dur; i++) {
1582                         ss_iops[i] = cpu_to_le64(ts->ss_iops_data[i]);
1583                         ss_bw[i] = cpu_to_le64(ts->ss_bw_data[i]);
1584                 }
1585
1586                 fio_net_queue_cmd(FIO_NET_CMD_TS, ss_buf, sizeof(p) + 2*ts->ss_dur*sizeof(uint64_t), NULL, SK_F_COPY);
1587
1588                 free(ss_buf);
1589         }
1590         else
1591                 fio_net_queue_cmd(FIO_NET_CMD_TS, &p, sizeof(p), NULL, SK_F_COPY);
1592 }
1593
1594 void fio_server_send_gs(struct group_run_stats *rs)
1595 {
1596         struct group_run_stats gs;
1597
1598         dprint(FD_NET, "server sending group run stats\n");
1599
1600         convert_gs(&gs, rs);
1601         fio_net_queue_cmd(FIO_NET_CMD_GS, &gs, sizeof(gs), NULL, SK_F_COPY);
1602 }
1603
1604 void fio_server_send_job_options(struct flist_head *opt_list,
1605                                  unsigned int gid)
1606 {
1607         struct cmd_job_option pdu;
1608         struct flist_head *entry;
1609
1610         if (flist_empty(opt_list))
1611                 return;
1612
1613         flist_for_each(entry, opt_list) {
1614                 struct print_option *p;
1615                 size_t len;
1616
1617                 p = flist_entry(entry, struct print_option, list);
1618                 memset(&pdu, 0, sizeof(pdu));
1619
1620                 if (gid == -1U) {
1621                         pdu.global = __cpu_to_le16(1);
1622                         pdu.groupid = 0;
1623                 } else {
1624                         pdu.global = 0;
1625                         pdu.groupid = cpu_to_le32(gid);
1626                 }
1627                 len = strlen(p->name);
1628                 if (len >= sizeof(pdu.name)) {
1629                         len = sizeof(pdu.name) - 1;
1630                         pdu.truncated = __cpu_to_le16(1);
1631                 }
1632                 memcpy(pdu.name, p->name, len);
1633                 if (p->value) {
1634                         len = strlen(p->value);
1635                         if (len >= sizeof(pdu.value)) {
1636                                 len = sizeof(pdu.value) - 1;
1637                                 pdu.truncated = __cpu_to_le16(1);
1638                         }
1639                         memcpy(pdu.value, p->value, len);
1640                 }
1641                 fio_net_queue_cmd(FIO_NET_CMD_JOB_OPT, &pdu, sizeof(pdu), NULL, SK_F_COPY);
1642         }
1643 }
1644
1645 static void convert_agg(struct disk_util_agg *dst, struct disk_util_agg *src)
1646 {
1647         int i;
1648
1649         for (i = 0; i < 2; i++) {
1650                 dst->ios[i]     = cpu_to_le64(src->ios[i]);
1651                 dst->merges[i]  = cpu_to_le64(src->merges[i]);
1652                 dst->sectors[i] = cpu_to_le64(src->sectors[i]);
1653                 dst->ticks[i]   = cpu_to_le64(src->ticks[i]);
1654         }
1655
1656         dst->io_ticks           = cpu_to_le64(src->io_ticks);
1657         dst->time_in_queue      = cpu_to_le64(src->time_in_queue);
1658         dst->slavecount         = cpu_to_le32(src->slavecount);
1659         dst->max_util.u.i       = cpu_to_le64(fio_double_to_uint64(src->max_util.u.f));
1660 }
1661
1662 static void convert_dus(struct disk_util_stat *dst, struct disk_util_stat *src)
1663 {
1664         int i;
1665
1666         dst->name[FIO_DU_NAME_SZ - 1] = '\0';
1667         strncpy((char *) dst->name, (char *) src->name, FIO_DU_NAME_SZ - 1);
1668
1669         for (i = 0; i < 2; i++) {
1670                 dst->s.ios[i]           = cpu_to_le64(src->s.ios[i]);
1671                 dst->s.merges[i]        = cpu_to_le64(src->s.merges[i]);
1672                 dst->s.sectors[i]       = cpu_to_le64(src->s.sectors[i]);
1673                 dst->s.ticks[i]         = cpu_to_le64(src->s.ticks[i]);
1674         }
1675
1676         dst->s.io_ticks         = cpu_to_le64(src->s.io_ticks);
1677         dst->s.time_in_queue    = cpu_to_le64(src->s.time_in_queue);
1678         dst->s.msec             = cpu_to_le64(src->s.msec);
1679 }
1680
1681 void fio_server_send_du(void)
1682 {
1683         struct disk_util *du;
1684         struct flist_head *entry;
1685         struct cmd_du_pdu pdu;
1686
1687         dprint(FD_NET, "server: sending disk_util %d\n", !flist_empty(&disk_list));
1688
1689         memset(&pdu, 0, sizeof(pdu));
1690
1691         flist_for_each(entry, &disk_list) {
1692                 du = flist_entry(entry, struct disk_util, list);
1693
1694                 convert_dus(&pdu.dus, &du->dus);
1695                 convert_agg(&pdu.agg, &du->agg);
1696
1697                 fio_net_queue_cmd(FIO_NET_CMD_DU, &pdu, sizeof(pdu), NULL, SK_F_COPY);
1698         }
1699 }
1700
1701 #ifdef CONFIG_ZLIB
1702
1703 static inline void __fio_net_prep_tail(z_stream *stream, void *out_pdu,
1704                                         struct sk_entry **last_entry,
1705                                         struct sk_entry *first)
1706 {
1707         unsigned int this_len = FIO_SERVER_MAX_FRAGMENT_PDU - stream->avail_out;
1708
1709         *last_entry = fio_net_prep_cmd(FIO_NET_CMD_IOLOG, out_pdu, this_len,
1710                                  NULL, SK_F_VEC | SK_F_INLINE | SK_F_FREE);
1711         if (*last_entry)
1712                 flist_add_tail(&(*last_entry)->list, &first->next);
1713 }
1714
1715 /*
1716  * Deflates the next input given, creating as many new packets in the
1717  * linked list as necessary.
1718  */
1719 static int __deflate_pdu_buffer(void *next_in, unsigned int next_sz, void **out_pdu,
1720                                 struct sk_entry **last_entry, z_stream *stream,
1721                                 struct sk_entry *first)
1722 {
1723         int ret;
1724
1725         stream->next_in = next_in;
1726         stream->avail_in = next_sz;
1727         do {
1728                 if (!stream->avail_out) {
1729                         __fio_net_prep_tail(stream, *out_pdu, last_entry, first);
1730                         if (*last_entry == NULL)
1731                                 return 1;
1732
1733                         *out_pdu = malloc(FIO_SERVER_MAX_FRAGMENT_PDU);
1734
1735                         stream->avail_out = FIO_SERVER_MAX_FRAGMENT_PDU;
1736                         stream->next_out = *out_pdu;
1737                 }
1738
1739                 ret = deflate(stream, Z_BLOCK);
1740
1741                 if (ret < 0) {
1742                         free(*out_pdu);
1743                         return 1;
1744                 }
1745         } while (stream->avail_in);
1746
1747         return 0;
1748 }
1749
1750 static int __fio_append_iolog_gz_hist(struct sk_entry *first, struct io_log *log,
1751                                       struct io_logs *cur_log, z_stream *stream)
1752 {
1753         struct sk_entry *entry;
1754         void *out_pdu;
1755         int ret, i, j;
1756         int sample_sz = log_entry_sz(log);
1757
1758         out_pdu = malloc(FIO_SERVER_MAX_FRAGMENT_PDU);
1759         stream->avail_out = FIO_SERVER_MAX_FRAGMENT_PDU;
1760         stream->next_out = out_pdu;
1761
1762         for (i = 0; i < cur_log->nr_samples; i++) {
1763                 struct io_sample *s;
1764                 struct io_u_plat_entry *cur_plat_entry, *prev_plat_entry;
1765                 uint64_t *cur_plat, *prev_plat;
1766
1767                 s = get_sample(log, cur_log, i);
1768                 ret = __deflate_pdu_buffer(s, sample_sz, &out_pdu, &entry, stream, first);
1769                 if (ret)
1770                         return ret;
1771
1772                 /* Do the subtraction on server side so that client doesn't have to
1773                  * reconstruct our linked list from packets.
1774                  */
1775                 cur_plat_entry  = s->data.plat_entry;
1776                 prev_plat_entry = flist_first_entry(&cur_plat_entry->list, struct io_u_plat_entry, list);
1777                 cur_plat  = cur_plat_entry->io_u_plat;
1778                 prev_plat = prev_plat_entry->io_u_plat;
1779
1780                 for (j = 0; j < FIO_IO_U_PLAT_NR; j++) {
1781                         cur_plat[j] -= prev_plat[j];
1782                 }
1783
1784                 flist_del(&prev_plat_entry->list);
1785                 free(prev_plat_entry);
1786
1787                 ret = __deflate_pdu_buffer(cur_plat_entry, sizeof(*cur_plat_entry),
1788                                            &out_pdu, &entry, stream, first);
1789
1790                 if (ret)
1791                         return ret;
1792         }
1793
1794         __fio_net_prep_tail(stream, out_pdu, &entry, first);
1795         return entry == NULL;
1796 }
1797
1798 static int __fio_append_iolog_gz(struct sk_entry *first, struct io_log *log,
1799                                  struct io_logs *cur_log, z_stream *stream)
1800 {
1801         unsigned int this_len;
1802         void *out_pdu;
1803         int ret;
1804
1805         if (log->log_type == IO_LOG_TYPE_HIST)
1806                 return __fio_append_iolog_gz_hist(first, log, cur_log, stream);
1807
1808         stream->next_in = (void *) cur_log->log;
1809         stream->avail_in = cur_log->nr_samples * log_entry_sz(log);
1810
1811         do {
1812                 struct sk_entry *entry;
1813
1814                 /*
1815                  * Dirty - since the log is potentially huge, compress it into
1816                  * FIO_SERVER_MAX_FRAGMENT_PDU chunks and let the receiving
1817                  * side defragment it.
1818                  */
1819                 out_pdu = malloc(FIO_SERVER_MAX_FRAGMENT_PDU);
1820
1821                 stream->avail_out = FIO_SERVER_MAX_FRAGMENT_PDU;
1822                 stream->next_out = out_pdu;
1823                 ret = deflate(stream, Z_BLOCK);
1824                 /* may be Z_OK, or Z_STREAM_END */
1825                 if (ret < 0) {
1826                         free(out_pdu);
1827                         return 1;
1828                 }
1829
1830                 this_len = FIO_SERVER_MAX_FRAGMENT_PDU - stream->avail_out;
1831
1832                 entry = fio_net_prep_cmd(FIO_NET_CMD_IOLOG, out_pdu, this_len,
1833                                          NULL, SK_F_VEC | SK_F_INLINE | SK_F_FREE);
1834                 if (!entry) {
1835                         free(out_pdu);
1836                         return 1;
1837                 }
1838                 flist_add_tail(&entry->list, &first->next);
1839         } while (stream->avail_in);
1840
1841         return 0;
1842 }
1843
1844 static int fio_append_iolog_gz(struct sk_entry *first, struct io_log *log)
1845 {
1846         z_stream stream = {
1847                 .zalloc = Z_NULL,
1848                 .zfree  = Z_NULL,
1849                 .opaque = Z_NULL,
1850         };
1851         int ret = 0;
1852
1853         if (deflateInit(&stream, Z_DEFAULT_COMPRESSION) != Z_OK)
1854                 return 1;
1855
1856         while (!flist_empty(&log->io_logs)) {
1857                 struct io_logs *cur_log;
1858
1859                 cur_log = flist_first_entry(&log->io_logs, struct io_logs, list);
1860                 flist_del_init(&cur_log->list);
1861
1862                 ret = __fio_append_iolog_gz(first, log, cur_log, &stream);
1863                 if (ret)
1864                         break;
1865         }
1866
1867         ret = deflate(&stream, Z_FINISH);
1868
1869         while (ret != Z_STREAM_END) {
1870                 struct sk_entry *entry;
1871                 unsigned int this_len;
1872                 void *out_pdu;
1873
1874                 out_pdu = malloc(FIO_SERVER_MAX_FRAGMENT_PDU);
1875                 stream.avail_out = FIO_SERVER_MAX_FRAGMENT_PDU;
1876                 stream.next_out = out_pdu;
1877
1878                 ret = deflate(&stream, Z_FINISH);
1879                 /* may be Z_OK, or Z_STREAM_END */
1880                 if (ret < 0) {
1881                         free(out_pdu);
1882                         break;
1883                 }
1884
1885                 this_len = FIO_SERVER_MAX_FRAGMENT_PDU - stream.avail_out;
1886
1887                 entry = fio_net_prep_cmd(FIO_NET_CMD_IOLOG, out_pdu, this_len,
1888                                          NULL, SK_F_VEC | SK_F_INLINE | SK_F_FREE);
1889                 if (!entry) {
1890                         free(out_pdu);
1891                         break;
1892                 }
1893                 flist_add_tail(&entry->list, &first->next);
1894         } while (ret != Z_STREAM_END);
1895
1896         ret = deflateEnd(&stream);
1897         if (ret == Z_OK)
1898                 return 0;
1899
1900         return 1;
1901 }
1902 #else
1903 static int fio_append_iolog_gz(struct sk_entry *first, struct io_log *log)
1904 {
1905         return 1;
1906 }
1907 #endif
1908
1909 static int fio_append_gz_chunks(struct sk_entry *first, struct io_log *log)
1910 {
1911         struct sk_entry *entry;
1912         struct flist_head *node;
1913         int ret = 0;
1914
1915         pthread_mutex_lock(&log->chunk_lock);
1916         flist_for_each(node, &log->chunk_list) {
1917                 struct iolog_compress *c;
1918
1919                 c = flist_entry(node, struct iolog_compress, list);
1920                 entry = fio_net_prep_cmd(FIO_NET_CMD_IOLOG, c->buf, c->len,
1921                                                 NULL, SK_F_VEC | SK_F_INLINE);
1922                 if (!entry) {
1923                         ret = 1;
1924                         break;
1925                 }
1926                 flist_add_tail(&entry->list, &first->next);
1927         }
1928         pthread_mutex_unlock(&log->chunk_lock);
1929         return ret;
1930 }
1931
1932 static int fio_append_text_log(struct sk_entry *first, struct io_log *log)
1933 {
1934         struct sk_entry *entry;
1935         int ret = 0;
1936
1937         while (!flist_empty(&log->io_logs)) {
1938                 struct io_logs *cur_log;
1939                 size_t size;
1940
1941                 cur_log = flist_first_entry(&log->io_logs, struct io_logs, list);
1942                 flist_del_init(&cur_log->list);
1943
1944                 size = cur_log->nr_samples * log_entry_sz(log);
1945
1946                 entry = fio_net_prep_cmd(FIO_NET_CMD_IOLOG, cur_log->log, size,
1947                                                 NULL, SK_F_VEC | SK_F_INLINE);
1948                 if (!entry) {
1949                         ret = 1;
1950                         break;
1951                 }
1952                 flist_add_tail(&entry->list, &first->next);
1953         }
1954
1955         return ret;
1956 }
1957
1958 int fio_send_iolog(struct thread_data *td, struct io_log *log, const char *name)
1959 {
1960         struct cmd_iolog_pdu pdu = {
1961                 .nr_samples             = cpu_to_le64(iolog_nr_samples(log)),
1962                 .thread_number          = cpu_to_le32(td->thread_number),
1963                 .log_type               = cpu_to_le32(log->log_type),
1964                 .log_hist_coarseness    = cpu_to_le32(log->hist_coarseness),
1965         };
1966         struct sk_entry *first;
1967         struct flist_head *entry;
1968         int ret = 0;
1969
1970         if (!flist_empty(&log->chunk_list))
1971                 pdu.compressed = __cpu_to_le32(STORE_COMPRESSED);
1972         else if (use_zlib)
1973                 pdu.compressed = __cpu_to_le32(XMIT_COMPRESSED);
1974         else
1975                 pdu.compressed = 0;
1976
1977         strncpy((char *) pdu.name, name, FIO_NET_NAME_MAX);
1978         pdu.name[FIO_NET_NAME_MAX - 1] = '\0';
1979
1980         /*
1981          * We can't do this for a pre-compressed log, but for that case,
1982          * log->nr_samples is zero anyway.
1983          */
1984         flist_for_each(entry, &log->io_logs) {
1985                 struct io_logs *cur_log;
1986                 int i;
1987
1988                 cur_log = flist_entry(entry, struct io_logs, list);
1989
1990                 for (i = 0; i < cur_log->nr_samples; i++) {
1991                         struct io_sample *s = get_sample(log, cur_log, i);
1992
1993                         s->time         = cpu_to_le64(s->time);
1994                         s->data.val     = cpu_to_le64(s->data.val);
1995                         s->__ddir       = cpu_to_le32(s->__ddir);
1996                         s->bs           = cpu_to_le64(s->bs);
1997
1998                         if (log->log_offset) {
1999                                 struct io_sample_offset *so = (void *) s;
2000
2001                                 so->offset = cpu_to_le64(so->offset);
2002                         }
2003                 }
2004         }
2005
2006         /*
2007          * Assemble header entry first
2008          */
2009         first = fio_net_prep_cmd(FIO_NET_CMD_IOLOG, &pdu, sizeof(pdu), NULL, SK_F_VEC | SK_F_INLINE | SK_F_COPY);
2010         if (!first)
2011                 return 1;
2012
2013         /*
2014          * Now append actual log entries. If log compression was enabled on
2015          * the job, just send out the compressed chunks directly. If we
2016          * have a plain log, compress if we can, then send. Otherwise, send
2017          * the plain text output.
2018          */
2019         if (!flist_empty(&log->chunk_list))
2020                 ret = fio_append_gz_chunks(first, log);
2021         else if (use_zlib)
2022                 ret = fio_append_iolog_gz(first, log);
2023         else
2024                 ret = fio_append_text_log(first, log);
2025
2026         fio_net_queue_entry(first);
2027         return ret;
2028 }
2029
2030 void fio_server_send_add_job(struct thread_data *td)
2031 {
2032         struct cmd_add_job_pdu pdu = {
2033                 .thread_number = cpu_to_le32(td->thread_number),
2034                 .groupid = cpu_to_le32(td->groupid),
2035         };
2036
2037         convert_thread_options_to_net(&pdu.top, &td->o);
2038
2039         fio_net_queue_cmd(FIO_NET_CMD_ADD_JOB, &pdu, sizeof(pdu), NULL,
2040                                 SK_F_COPY);
2041 }
2042
2043 void fio_server_send_start(struct thread_data *td)
2044 {
2045         struct sk_out *sk_out = pthread_getspecific(sk_out_key);
2046
2047         assert(sk_out->sk != -1);
2048
2049         fio_net_queue_cmd(FIO_NET_CMD_SERVER_START, NULL, 0, NULL, SK_F_SIMPLE);
2050 }
2051
2052 int fio_server_get_verify_state(const char *name, int threadnumber,
2053                                 void **datap)
2054 {
2055         struct thread_io_list *s;
2056         struct cmd_sendfile out;
2057         struct cmd_reply *rep;
2058         uint64_t tag;
2059         void *data;
2060         int ret;
2061
2062         dprint(FD_NET, "server: request verify state\n");
2063
2064         rep = smalloc(sizeof(*rep));
2065         if (!rep)
2066                 return ENOMEM;
2067
2068         __fio_sem_init(&rep->lock, FIO_SEM_LOCKED);
2069         rep->data = NULL;
2070         rep->error = 0;
2071
2072         verify_state_gen_name((char *) out.path, sizeof(out.path), name, me,
2073                                 threadnumber);
2074         tag = (uint64_t) (uintptr_t) rep;
2075         fio_net_queue_cmd(FIO_NET_CMD_SENDFILE, &out, sizeof(out), &tag,
2076                                 SK_F_COPY);
2077
2078         /*
2079          * Wait for the backend to receive the reply
2080          */
2081         if (fio_sem_down_timeout(&rep->lock, 10000)) {
2082                 log_err("fio: timed out waiting for reply\n");
2083                 ret = ETIMEDOUT;
2084                 goto fail;
2085         }
2086
2087         if (rep->error) {
2088                 log_err("fio: failure on receiving state file %s: %s\n",
2089                                 out.path, strerror(rep->error));
2090                 ret = rep->error;
2091 fail:
2092                 *datap = NULL;
2093                 sfree(rep);
2094                 fio_net_queue_quit();
2095                 return ret;
2096         }
2097
2098         /*
2099          * The format is verify_state_hdr, then thread_io_list. Verify
2100          * the header, and the thread_io_list checksum
2101          */
2102         s = rep->data + sizeof(struct verify_state_hdr);
2103         if (verify_state_hdr(rep->data, s)) {
2104                 ret = EILSEQ;
2105                 goto fail;
2106         }
2107
2108         /*
2109          * Don't need the header from now, copy just the thread_io_list
2110          */
2111         ret = 0;
2112         rep->size -= sizeof(struct verify_state_hdr);
2113         data = malloc(rep->size);
2114         memcpy(data, s, rep->size);
2115         *datap = data;
2116
2117         sfree(rep->data);
2118         __fio_sem_remove(&rep->lock);
2119         sfree(rep);
2120         return ret;
2121 }
2122
2123 static int fio_init_server_ip(void)
2124 {
2125         struct sockaddr *addr;
2126         socklen_t socklen;
2127         char buf[80];
2128         const char *str;
2129         int sk, opt;
2130
2131         if (use_ipv6)
2132                 sk = socket(AF_INET6, SOCK_STREAM, 0);
2133         else
2134                 sk = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
2135
2136         if (sk < 0) {
2137                 log_err("fio: socket: %s\n", strerror(errno));
2138                 return -1;
2139         }
2140
2141         opt = 1;
2142         if (setsockopt(sk, SOL_SOCKET, SO_REUSEADDR, (void *)&opt, sizeof(opt)) < 0) {
2143                 log_err("fio: setsockopt(REUSEADDR): %s\n", strerror(errno));
2144                 close(sk);
2145                 return -1;
2146         }
2147 #ifdef SO_REUSEPORT
2148         /*
2149          * Not fatal if fails, so just ignore it if that happens
2150          */
2151         setsockopt(sk, SOL_SOCKET, SO_REUSEPORT, &opt, sizeof(opt));
2152 #endif
2153
2154         if (use_ipv6) {
2155                 void *src = &saddr_in6.sin6_addr;
2156
2157                 addr = (struct sockaddr *) &saddr_in6;
2158                 socklen = sizeof(saddr_in6);
2159                 saddr_in6.sin6_family = AF_INET6;
2160                 str = inet_ntop(AF_INET6, src, buf, sizeof(buf));
2161         } else {
2162                 void *src = &saddr_in.sin_addr;
2163
2164                 addr = (struct sockaddr *) &saddr_in;
2165                 socklen = sizeof(saddr_in);
2166                 saddr_in.sin_family = AF_INET;
2167                 str = inet_ntop(AF_INET, src, buf, sizeof(buf));
2168         }
2169
2170         if (bind(sk, addr, socklen) < 0) {
2171                 log_err("fio: bind: %s\n", strerror(errno));
2172                 log_info("fio: failed with IPv%c %s\n", use_ipv6 ? '6' : '4', str);
2173                 close(sk);
2174                 return -1;
2175         }
2176
2177         return sk;
2178 }
2179
2180 static int fio_init_server_sock(void)
2181 {
2182         struct sockaddr_un addr;
2183         socklen_t len;
2184         mode_t mode;
2185         int sk;
2186
2187         sk = socket(AF_UNIX, SOCK_STREAM, 0);
2188         if (sk < 0) {
2189                 log_err("fio: socket: %s\n", strerror(errno));
2190                 return -1;
2191         }
2192
2193         mode = umask(000);
2194
2195         memset(&addr, 0, sizeof(addr));
2196         addr.sun_family = AF_UNIX;
2197         strncpy(addr.sun_path, bind_sock, sizeof(addr.sun_path) - 1);
2198
2199         len = sizeof(addr.sun_family) + strlen(bind_sock) + 1;
2200
2201         if (bind(sk, (struct sockaddr *) &addr, len) < 0) {
2202                 log_err("fio: bind: %s\n", strerror(errno));
2203                 close(sk);
2204                 return -1;
2205         }
2206
2207         umask(mode);
2208         return sk;
2209 }
2210
2211 static int fio_init_server_connection(void)
2212 {
2213         char bind_str[128];
2214         int sk;
2215
2216         dprint(FD_NET, "starting server\n");
2217
2218         if (!bind_sock)
2219                 sk = fio_init_server_ip();
2220         else
2221                 sk = fio_init_server_sock();
2222
2223         if (sk < 0)
2224                 return sk;
2225
2226         memset(bind_str, 0, sizeof(bind_str));
2227
2228         if (!bind_sock) {
2229                 char *p, port[16];
2230                 void *src;
2231                 int af;
2232
2233                 if (use_ipv6) {
2234                         af = AF_INET6;
2235                         src = &saddr_in6.sin6_addr;
2236                 } else {
2237                         af = AF_INET;
2238                         src = &saddr_in.sin_addr;
2239                 }
2240
2241                 p = (char *) inet_ntop(af, src, bind_str, sizeof(bind_str));
2242
2243                 sprintf(port, ",%u", fio_net_port);
2244                 if (p)
2245                         strcat(p, port);
2246                 else
2247                         strncpy(bind_str, port, sizeof(bind_str) - 1);
2248         } else
2249                 strncpy(bind_str, bind_sock, sizeof(bind_str) - 1);
2250
2251         log_info("fio: server listening on %s\n", bind_str);
2252
2253         if (listen(sk, 4) < 0) {
2254                 log_err("fio: listen: %s\n", strerror(errno));
2255                 close(sk);
2256                 return -1;
2257         }
2258
2259         return sk;
2260 }
2261
2262 int fio_server_parse_host(const char *host, int ipv6, struct in_addr *inp,
2263                           struct in6_addr *inp6)
2264
2265 {
2266         int ret = 0;
2267
2268         if (ipv6)
2269                 ret = inet_pton(AF_INET6, host, inp6);
2270         else
2271                 ret = inet_pton(AF_INET, host, inp);
2272
2273         if (ret != 1) {
2274                 struct addrinfo *res, hints = {
2275                         .ai_family = ipv6 ? AF_INET6 : AF_INET,
2276                         .ai_socktype = SOCK_STREAM,
2277                 };
2278
2279                 ret = getaddrinfo(host, NULL, &hints, &res);
2280                 if (ret) {
2281                         log_err("fio: failed to resolve <%s> (%s)\n", host,
2282                                         gai_strerror(ret));
2283                         return 1;
2284                 }
2285
2286                 if (ipv6)
2287                         memcpy(inp6, &((struct sockaddr_in6 *) res->ai_addr)->sin6_addr, sizeof(*inp6));
2288                 else
2289                         memcpy(inp, &((struct sockaddr_in *) res->ai_addr)->sin_addr, sizeof(*inp));
2290
2291                 ret = 1;
2292                 freeaddrinfo(res);
2293         }
2294
2295         return !(ret == 1);
2296 }
2297
2298 /*
2299  * Parse a host/ip/port string. Reads from 'str'.
2300  *
2301  * Outputs:
2302  *
2303  * For IPv4:
2304  *      *ptr is the host, *port is the port, inp is the destination.
2305  * For IPv6:
2306  *      *ptr is the host, *port is the port, inp6 is the dest, and *ipv6 is 1.
2307  * For local domain sockets:
2308  *      *ptr is the filename, *is_sock is 1.
2309  */
2310 int fio_server_parse_string(const char *str, char **ptr, bool *is_sock,
2311                             int *port, struct in_addr *inp,
2312                             struct in6_addr *inp6, int *ipv6)
2313 {
2314         const char *host = str;
2315         char *portp;
2316         int lport = 0;
2317
2318         *ptr = NULL;
2319         *is_sock = false;
2320         *port = fio_net_port;
2321         *ipv6 = 0;
2322
2323         if (!strncmp(str, "sock:", 5)) {
2324                 *ptr = strdup(str + 5);
2325                 *is_sock = true;
2326
2327                 return 0;
2328         }
2329
2330         /*
2331          * Is it ip:<ip or host>:port
2332          */
2333         if (!strncmp(host, "ip:", 3))
2334                 host += 3;
2335         else if (!strncmp(host, "ip4:", 4))
2336                 host += 4;
2337         else if (!strncmp(host, "ip6:", 4)) {
2338                 host += 4;
2339                 *ipv6 = 1;
2340         } else if (host[0] == ':') {
2341                 /* String is :port */
2342                 host++;
2343                 lport = atoi(host);
2344                 if (!lport || lport > 65535) {
2345                         log_err("fio: bad server port %u\n", lport);
2346                         return 1;
2347                 }
2348                 /* no hostname given, we are done */
2349                 *port = lport;
2350                 return 0;
2351         }
2352
2353         /*
2354          * If no port seen yet, check if there's a last ',' at the end
2355          */
2356         if (!lport) {
2357                 portp = strchr(host, ',');
2358                 if (portp) {
2359                         *portp = '\0';
2360                         portp++;
2361                         lport = atoi(portp);
2362                         if (!lport || lport > 65535) {
2363                                 log_err("fio: bad server port %u\n", lport);
2364                                 return 1;
2365                         }
2366                 }
2367         }
2368
2369         if (lport)
2370                 *port = lport;
2371
2372         if (!strlen(host))
2373                 return 0;
2374
2375         *ptr = strdup(host);
2376
2377         if (fio_server_parse_host(*ptr, *ipv6, inp, inp6)) {
2378                 free(*ptr);
2379                 *ptr = NULL;
2380                 return 1;
2381         }
2382
2383         if (*port == 0)
2384                 *port = fio_net_port;
2385
2386         return 0;
2387 }
2388
2389 /*
2390  * Server arg should be one of:
2391  *
2392  * sock:/path/to/socket
2393  *   ip:1.2.3.4
2394  *      1.2.3.4
2395  *
2396  * Where sock uses unix domain sockets, and ip binds the server to
2397  * a specific interface. If no arguments are given to the server, it
2398  * uses IP and binds to 0.0.0.0.
2399  *
2400  */
2401 static int fio_handle_server_arg(void)
2402 {
2403         int port = fio_net_port;
2404         bool is_sock;
2405         int ret = 0;
2406
2407         saddr_in.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY);
2408
2409         if (!fio_server_arg)
2410                 goto out;
2411
2412         ret = fio_server_parse_string(fio_server_arg, &bind_sock, &is_sock,
2413                                         &port, &saddr_in.sin_addr,
2414                                         &saddr_in6.sin6_addr, &use_ipv6);
2415
2416         if (!is_sock && bind_sock) {
2417                 free(bind_sock);
2418                 bind_sock = NULL;
2419         }
2420
2421 out:
2422         fio_net_port = port;
2423         saddr_in.sin_port = htons(port);
2424         saddr_in6.sin6_port = htons(port);
2425         return ret;
2426 }
2427
2428 static void sig_int(int sig)
2429 {
2430         if (bind_sock)
2431                 unlink(bind_sock);
2432 }
2433
2434 static void set_sig_handlers(void)
2435 {
2436         struct sigaction act = {
2437                 .sa_handler = sig_int,
2438                 .sa_flags = SA_RESTART,
2439         };
2440
2441         sigaction(SIGINT, &act, NULL);
2442 }
2443
2444 void fio_server_destroy_sk_key(void)
2445 {
2446         pthread_key_delete(sk_out_key);
2447 }
2448
2449 int fio_server_create_sk_key(void)
2450 {
2451         if (pthread_key_create(&sk_out_key, NULL)) {
2452                 log_err("fio: can't create sk_out backend key\n");
2453                 return 1;
2454         }
2455
2456         pthread_setspecific(sk_out_key, NULL);
2457         return 0;
2458 }
2459
2460 static int fio_server(void)
2461 {
2462         int sk, ret;
2463
2464         dprint(FD_NET, "starting server\n");
2465
2466         if (fio_handle_server_arg())
2467                 return -1;
2468
2469         sk = fio_init_server_connection();
2470         if (sk < 0)
2471                 return -1;
2472
2473         set_sig_handlers();
2474
2475         ret = accept_loop(sk);
2476
2477         close(sk);
2478
2479         if (fio_server_arg) {
2480                 free(fio_server_arg);
2481                 fio_server_arg = NULL;
2482         }
2483         if (bind_sock)
2484                 free(bind_sock);
2485
2486         return ret;
2487 }
2488
2489 void fio_server_got_signal(int signal)
2490 {
2491         struct sk_out *sk_out = pthread_getspecific(sk_out_key);
2492
2493         assert(sk_out);
2494
2495         if (signal == SIGPIPE)
2496                 sk_out->sk = -1;
2497         else {
2498                 log_info("\nfio: terminating on signal %d\n", signal);
2499                 exit_backend = true;
2500         }
2501 }
2502
2503 static int check_existing_pidfile(const char *pidfile)
2504 {
2505         struct stat sb;
2506         char buf[16];
2507         pid_t pid;
2508         FILE *f;
2509
2510         if (stat(pidfile, &sb))
2511                 return 0;
2512
2513         f = fopen(pidfile, "r");
2514         if (!f)
2515                 return 0;
2516
2517         if (fread(buf, sb.st_size, 1, f) <= 0) {
2518                 fclose(f);
2519                 return 1;
2520         }
2521         fclose(f);
2522
2523         pid = atoi(buf);
2524         if (kill(pid, SIGCONT) < 0)
2525                 return errno != ESRCH;
2526
2527         return 1;
2528 }
2529
2530 static int write_pid(pid_t pid, const char *pidfile)
2531 {
2532         FILE *fpid;
2533
2534         fpid = fopen(pidfile, "w");
2535         if (!fpid) {
2536                 log_err("fio: failed opening pid file %s\n", pidfile);
2537                 return 1;
2538         }
2539
2540         fprintf(fpid, "%u\n", (unsigned int) pid);
2541         fclose(fpid);
2542         return 0;
2543 }
2544
2545 /*
2546  * If pidfile is specified, background us.
2547  */
2548 int fio_start_server(char *pidfile)
2549 {
2550         pid_t pid;
2551         int ret;
2552
2553 #if defined(WIN32)
2554         WSADATA wsd;
2555         WSAStartup(MAKEWORD(2, 2), &wsd);
2556 #endif
2557
2558         if (!pidfile)
2559                 return fio_server();
2560
2561         if (check_existing_pidfile(pidfile)) {
2562                 log_err("fio: pidfile %s exists and server appears alive\n",
2563                                                                 pidfile);
2564                 free(pidfile);
2565                 return -1;
2566         }
2567
2568         pid = fork();
2569         if (pid < 0) {
2570                 log_err("fio: failed server fork: %s\n", strerror(errno));
2571                 free(pidfile);
2572                 return -1;
2573         } else if (pid) {
2574                 ret = write_pid(pid, pidfile);
2575                 free(pidfile);
2576                 _exit(ret);
2577         }
2578
2579         setsid();
2580         openlog("fio", LOG_NDELAY|LOG_NOWAIT|LOG_PID, LOG_USER);
2581         log_syslog = true;
2582         close(STDIN_FILENO);
2583         close(STDOUT_FILENO);
2584         close(STDERR_FILENO);
2585         f_out = NULL;
2586         f_err = NULL;
2587
2588         ret = fio_server();
2589
2590         closelog();
2591         unlink(pidfile);
2592         free(pidfile);
2593         return ret;
2594 }
2595
2596 void fio_server_set_arg(const char *arg)
2597 {
2598         fio_server_arg = strdup(arg);
2599 }