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