ioengine: remove duplicate queue handler check
[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 struct sk_out {
54         unsigned int refs;      /* frees sk_out when it drops to zero.
55                                  * protected by below ->lock */
56
57         int sk;                 /* socket fd to talk to client */
58         struct fio_mutex lock;  /* protects ref and below list */
59         struct flist_head list; /* list of pending transmit work */
60         struct fio_mutex wait;  /* wake backend when items added to list */
61         struct fio_mutex xmit;  /* held while sending data */
62 };
63
64 static char *fio_server_arg;
65 static char *bind_sock;
66 static struct sockaddr_in saddr_in;
67 static struct sockaddr_in6 saddr_in6;
68 static int use_ipv6;
69 #ifdef CONFIG_ZLIB
70 static unsigned int has_zlib = 1;
71 #else
72 static unsigned int has_zlib = 0;
73 #endif
74 static unsigned int use_zlib;
75 static char me[128];
76
77 static pthread_key_t sk_out_key;
78
79 struct fio_fork_item {
80         struct flist_head list;
81         int exitval;
82         int signal;
83         int exited;
84         pid_t pid;
85 };
86
87 struct cmd_reply {
88         struct fio_mutex lock;
89         void *data;
90         size_t size;
91         int error;
92 };
93
94 static const char *fio_server_ops[FIO_NET_CMD_NR] = {
95         "",
96         "QUIT",
97         "EXIT",
98         "JOB",
99         "JOBLINE",
100         "TEXT",
101         "TS",
102         "GS",
103         "SEND_ETA",
104         "ETA",
105         "PROBE",
106         "START",
107         "STOP",
108         "DISK_UTIL",
109         "SERVER_START",
110         "ADD_JOB",
111         "RUN",
112         "IOLOG",
113         "UPDATE_JOB",
114         "LOAD_FILE",
115         "VTRIGGER",
116         "SENDFILE",
117 };
118
119 static void sk_lock(struct sk_out *sk_out)
120 {
121         fio_mutex_down(&sk_out->lock);
122 }
123
124 static void sk_unlock(struct sk_out *sk_out)
125 {
126         fio_mutex_up(&sk_out->lock);
127 }
128
129 void sk_out_assign(struct sk_out *sk_out)
130 {
131         if (!sk_out)
132                 return;
133
134         sk_lock(sk_out);
135         sk_out->refs++;
136         sk_unlock(sk_out);
137         pthread_setspecific(sk_out_key, sk_out);
138 }
139
140 static void sk_out_free(struct sk_out *sk_out)
141 {
142         __fio_mutex_remove(&sk_out->lock);
143         __fio_mutex_remove(&sk_out->wait);
144         __fio_mutex_remove(&sk_out->xmit);
145         sfree(sk_out);
146 }
147
148 static int __sk_out_drop(struct sk_out *sk_out)
149 {
150         if (sk_out) {
151                 int refs;
152
153                 sk_lock(sk_out);
154                 assert(sk_out->refs != 0);
155                 refs = --sk_out->refs;
156                 sk_unlock(sk_out);
157
158                 if (!refs) {
159                         sk_out_free(sk_out);
160                         pthread_setspecific(sk_out_key, NULL);
161                         return 0;
162                 }
163         }
164
165         return 1;
166 }
167
168 void sk_out_drop(void)
169 {
170         struct sk_out *sk_out;
171
172         sk_out = pthread_getspecific(sk_out_key);
173         __sk_out_drop(sk_out);
174 }
175
176 static void __fio_init_net_cmd(struct fio_net_cmd *cmd, uint16_t opcode,
177                                uint32_t pdu_len, uint64_t tag)
178 {
179         memset(cmd, 0, sizeof(*cmd));
180
181         cmd->version    = __cpu_to_le16(FIO_SERVER_VER);
182         cmd->opcode     = cpu_to_le16(opcode);
183         cmd->tag        = cpu_to_le64(tag);
184         cmd->pdu_len    = cpu_to_le32(pdu_len);
185 }
186
187
188 static void fio_init_net_cmd(struct fio_net_cmd *cmd, uint16_t opcode,
189                              const void *pdu, uint32_t pdu_len, uint64_t tag)
190 {
191         __fio_init_net_cmd(cmd, opcode, pdu_len, tag);
192
193         if (pdu)
194                 memcpy(&cmd->payload, pdu, pdu_len);
195 }
196
197 const char *fio_server_op(unsigned int op)
198 {
199         static char buf[32];
200
201         if (op < FIO_NET_CMD_NR)
202                 return fio_server_ops[op];
203
204         sprintf(buf, "UNKNOWN/%d", op);
205         return buf;
206 }
207
208 static ssize_t iov_total_len(const struct iovec *iov, int count)
209 {
210         ssize_t ret = 0;
211
212         while (count--) {
213                 ret += iov->iov_len;
214                 iov++;
215         }
216
217         return ret;
218 }
219
220 static int fio_sendv_data(int sk, struct iovec *iov, int count)
221 {
222         ssize_t total_len = iov_total_len(iov, count);
223         ssize_t ret;
224
225         do {
226                 ret = writev(sk, iov, count);
227                 if (ret > 0) {
228                         total_len -= ret;
229                         if (!total_len)
230                                 break;
231
232                         while (ret) {
233                                 if (ret >= iov->iov_len) {
234                                         ret -= iov->iov_len;
235                                         iov++;
236                                         continue;
237                                 }
238                                 iov->iov_base += ret;
239                                 iov->iov_len -= ret;
240                                 ret = 0;
241                         }
242                 } else if (!ret)
243                         break;
244                 else if (errno == EAGAIN || errno == EINTR)
245                         continue;
246                 else
247                         break;
248         } while (!exit_backend);
249
250         if (!total_len)
251                 return 0;
252
253         return 1;
254 }
255
256 static int fio_send_data(int sk, const void *p, unsigned int len)
257 {
258         struct iovec iov = { .iov_base = (void *) p, .iov_len = len };
259
260         assert(len <= sizeof(struct fio_net_cmd) + FIO_SERVER_MAX_FRAGMENT_PDU);
261
262         return fio_sendv_data(sk, &iov, 1);
263 }
264
265 static int fio_recv_data(int sk, void *p, unsigned int len, bool wait)
266 {
267         int flags;
268
269         if (wait)
270                 flags = MSG_WAITALL;
271         else
272                 flags = MSG_DONTWAIT;
273
274         do {
275                 int ret = recv(sk, p, len, flags);
276
277                 if (ret > 0) {
278                         len -= ret;
279                         if (!len)
280                                 break;
281                         p += ret;
282                         continue;
283                 } else if (!ret)
284                         break;
285                 else if (errno == EAGAIN || errno == EINTR) {
286                         if (wait)
287                                 continue;
288                         break;
289                 } else
290                         break;
291         } while (!exit_backend);
292
293         if (!len)
294                 return 0;
295
296         return -1;
297 }
298
299 static int verify_convert_cmd(struct fio_net_cmd *cmd)
300 {
301         uint16_t crc;
302
303         cmd->cmd_crc16 = le16_to_cpu(cmd->cmd_crc16);
304         cmd->pdu_crc16 = le16_to_cpu(cmd->pdu_crc16);
305
306         crc = fio_crc16(cmd, FIO_NET_CMD_CRC_SZ);
307         if (crc != cmd->cmd_crc16) {
308                 log_err("fio: server bad crc on command (got %x, wanted %x)\n",
309                                 cmd->cmd_crc16, crc);
310                 return 1;
311         }
312
313         cmd->version    = le16_to_cpu(cmd->version);
314         cmd->opcode     = le16_to_cpu(cmd->opcode);
315         cmd->flags      = le32_to_cpu(cmd->flags);
316         cmd->tag        = le64_to_cpu(cmd->tag);
317         cmd->pdu_len    = le32_to_cpu(cmd->pdu_len);
318
319         switch (cmd->version) {
320         case FIO_SERVER_VER:
321                 break;
322         default:
323                 log_err("fio: bad server cmd version %d\n", cmd->version);
324                 return 1;
325         }
326
327         if (cmd->pdu_len > FIO_SERVER_MAX_FRAGMENT_PDU) {
328                 log_err("fio: command payload too large: %u\n", cmd->pdu_len);
329                 return 1;
330         }
331
332         return 0;
333 }
334
335 /*
336  * Read (and defragment, if necessary) incoming commands
337  */
338 struct fio_net_cmd *fio_net_recv_cmd(int sk, bool wait)
339 {
340         struct fio_net_cmd cmd, *tmp, *cmdret = NULL;
341         size_t cmd_size = 0, pdu_offset = 0;
342         uint16_t crc;
343         int ret, first = 1;
344         void *pdu = NULL;
345
346         do {
347                 ret = fio_recv_data(sk, &cmd, sizeof(cmd), wait);
348                 if (ret)
349                         break;
350
351                 /* We have a command, verify it and swap if need be */
352                 ret = verify_convert_cmd(&cmd);
353                 if (ret)
354                         break;
355
356                 if (first) {
357                         /* if this is text, add room for \0 at the end */
358                         cmd_size = sizeof(cmd) + cmd.pdu_len + 1;
359                         assert(!cmdret);
360                 } else
361                         cmd_size += cmd.pdu_len;
362
363                 if (cmd_size / 1024 > FIO_SERVER_MAX_CMD_MB * 1024) {
364                         log_err("fio: cmd+pdu too large (%llu)\n", (unsigned long long) cmd_size);
365                         ret = 1;
366                         break;
367                 }
368
369                 tmp = realloc(cmdret, cmd_size);
370                 if (!tmp) {
371                         log_err("fio: server failed allocating cmd\n");
372                         ret = 1;
373                         break;
374                 }
375                 cmdret = tmp;
376
377                 if (first)
378                         memcpy(cmdret, &cmd, sizeof(cmd));
379                 else if (cmdret->opcode != cmd.opcode) {
380                         log_err("fio: fragment opcode mismatch (%d != %d)\n",
381                                         cmdret->opcode, cmd.opcode);
382                         ret = 1;
383                         break;
384                 }
385
386                 if (!cmd.pdu_len)
387                         break;
388
389                 /* There's payload, get it */
390                 pdu = (void *) cmdret->payload + pdu_offset;
391                 ret = fio_recv_data(sk, pdu, cmd.pdu_len, wait);
392                 if (ret)
393                         break;
394
395                 /* Verify payload crc */
396                 crc = fio_crc16(pdu, cmd.pdu_len);
397                 if (crc != cmd.pdu_crc16) {
398                         log_err("fio: server bad crc on payload ");
399                         log_err("(got %x, wanted %x)\n", cmd.pdu_crc16, crc);
400                         ret = 1;
401                         break;
402                 }
403
404                 pdu_offset += cmd.pdu_len;
405                 if (!first)
406                         cmdret->pdu_len += cmd.pdu_len;
407                 first = 0;
408         } while (cmd.flags & FIO_NET_CMD_F_MORE);
409
410         if (ret) {
411                 free(cmdret);
412                 cmdret = NULL;
413         } else if (cmdret) {
414                 /* zero-terminate text input */
415                 if (cmdret->pdu_len) {
416                         if (cmdret->opcode == FIO_NET_CMD_TEXT) {
417                                 struct cmd_text_pdu *__pdu = (struct cmd_text_pdu *) cmdret->payload;
418                                 char *buf = (char *) __pdu->buf;
419
420                                 buf[__pdu->buf_len] = '\0';
421                         } else if (cmdret->opcode == FIO_NET_CMD_JOB) {
422                                 struct cmd_job_pdu *__pdu = (struct cmd_job_pdu *) cmdret->payload;
423                                 char *buf = (char *) __pdu->buf;
424                                 int len = le32_to_cpu(__pdu->buf_len);
425
426                                 buf[len] = '\0';
427                         }
428                 }
429
430                 /* frag flag is internal */
431                 cmdret->flags &= ~FIO_NET_CMD_F_MORE;
432         }
433
434         return cmdret;
435 }
436
437 static void add_reply(uint64_t tag, struct flist_head *list)
438 {
439         struct fio_net_cmd_reply *reply;
440
441         reply = (struct fio_net_cmd_reply *) (uintptr_t) tag;
442         flist_add_tail(&reply->list, list);
443 }
444
445 static uint64_t alloc_reply(uint64_t tag, uint16_t opcode)
446 {
447         struct fio_net_cmd_reply *reply;
448
449         reply = calloc(1, sizeof(*reply));
450         INIT_FLIST_HEAD(&reply->list);
451         fio_gettime(&reply->tv, NULL);
452         reply->saved_tag = tag;
453         reply->opcode = opcode;
454
455         return (uintptr_t) reply;
456 }
457
458 static void free_reply(uint64_t tag)
459 {
460         struct fio_net_cmd_reply *reply;
461
462         reply = (struct fio_net_cmd_reply *) (uintptr_t) tag;
463         free(reply);
464 }
465
466 static void fio_net_cmd_crc_pdu(struct fio_net_cmd *cmd, const void *pdu)
467 {
468         uint32_t pdu_len;
469
470         cmd->cmd_crc16 = __cpu_to_le16(fio_crc16(cmd, FIO_NET_CMD_CRC_SZ));
471
472         pdu_len = le32_to_cpu(cmd->pdu_len);
473         cmd->pdu_crc16 = __cpu_to_le16(fio_crc16(pdu, pdu_len));
474 }
475
476 static void fio_net_cmd_crc(struct fio_net_cmd *cmd)
477 {
478         fio_net_cmd_crc_pdu(cmd, cmd->payload);
479 }
480
481 int fio_net_send_cmd(int fd, uint16_t opcode, const void *buf, off_t size,
482                      uint64_t *tagptr, struct flist_head *list)
483 {
484         struct fio_net_cmd *cmd = NULL;
485         size_t this_len, cur_len = 0;
486         uint64_t tag;
487         int ret;
488
489         if (list) {
490                 assert(tagptr);
491                 tag = *tagptr = alloc_reply(*tagptr, opcode);
492         } else
493                 tag = tagptr ? *tagptr : 0;
494
495         do {
496                 this_len = size;
497                 if (this_len > FIO_SERVER_MAX_FRAGMENT_PDU)
498                         this_len = FIO_SERVER_MAX_FRAGMENT_PDU;
499
500                 if (!cmd || cur_len < sizeof(*cmd) + this_len) {
501                         if (cmd)
502                                 free(cmd);
503
504                         cur_len = sizeof(*cmd) + this_len;
505                         cmd = malloc(cur_len);
506                 }
507
508                 fio_init_net_cmd(cmd, opcode, buf, this_len, tag);
509
510                 if (this_len < size)
511                         cmd->flags = __cpu_to_le32(FIO_NET_CMD_F_MORE);
512
513                 fio_net_cmd_crc(cmd);
514
515                 ret = fio_send_data(fd, cmd, sizeof(*cmd) + this_len);
516                 size -= this_len;
517                 buf += this_len;
518         } while (!ret && size);
519
520         if (list) {
521                 if (ret)
522                         free_reply(tag);
523                 else
524                         add_reply(tag, list);
525         }
526
527         if (cmd)
528                 free(cmd);
529
530         return ret;
531 }
532
533 static struct sk_entry *fio_net_prep_cmd(uint16_t opcode, void *buf,
534                                          size_t size, uint64_t *tagptr,
535                                          int flags)
536 {
537         struct sk_entry *entry;
538
539         entry = smalloc(sizeof(*entry));
540         INIT_FLIST_HEAD(&entry->next);
541         entry->opcode = opcode;
542         if (flags & SK_F_COPY) {
543                 entry->buf = smalloc(size);
544                 memcpy(entry->buf, buf, size);
545         } else
546                 entry->buf = buf;
547
548         entry->size = size;
549         if (tagptr)
550                 entry->tag = *tagptr;
551         else
552                 entry->tag = 0;
553         entry->flags = flags;
554         return entry;
555 }
556
557 static int handle_sk_entry(struct sk_out *sk_out, struct sk_entry *entry);
558
559 static void fio_net_queue_entry(struct sk_entry *entry)
560 {
561         struct sk_out *sk_out = pthread_getspecific(sk_out_key);
562
563         if (entry->flags & SK_F_INLINE)
564                 handle_sk_entry(sk_out, entry);
565         else {
566                 sk_lock(sk_out);
567                 flist_add_tail(&entry->list, &sk_out->list);
568                 sk_unlock(sk_out);
569
570                 fio_mutex_up(&sk_out->wait);
571         }
572 }
573
574 static int fio_net_queue_cmd(uint16_t opcode, void *buf, off_t size,
575                              uint64_t *tagptr, int flags)
576 {
577         struct sk_entry *entry;
578
579         entry = fio_net_prep_cmd(opcode, buf, size, tagptr, flags);
580         fio_net_queue_entry(entry);
581         return 0;
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, 0, 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         struct cmd_probe_reply_pdu probe;
853         uint64_t tag = cmd->tag;
854
855         dprint(FD_NET, "server: sending probe reply\n");
856
857         strcpy(me, (char *) pdu->server);
858
859         memset(&probe, 0, sizeof(probe));
860         gethostname((char *) probe.hostname, sizeof(probe.hostname));
861 #ifdef CONFIG_BIG_ENDIAN
862         probe.bigendian = 1;
863 #endif
864         strncpy((char *) probe.fio_version, fio_version_string, sizeof(probe.fio_version));
865
866         probe.os        = FIO_OS;
867         probe.arch      = FIO_ARCH;
868         probe.bpp       = sizeof(void *);
869         probe.cpus      = __cpu_to_le32(cpus_online());
870
871         /*
872          * If the client supports compression and we do too, then enable it
873          */
874         if (has_zlib && le64_to_cpu(pdu->flags) & FIO_PROBE_FLAG_ZLIB) {
875                 probe.flags = __cpu_to_le64(FIO_PROBE_FLAG_ZLIB);
876                 use_zlib = 1;
877         } else {
878                 probe.flags = 0;
879                 use_zlib = 0;
880         }
881
882         return fio_net_queue_cmd(FIO_NET_CMD_PROBE, &probe, sizeof(probe), &tag, SK_F_COPY);
883 }
884
885 static int handle_send_eta_cmd(struct fio_net_cmd *cmd)
886 {
887         struct jobs_eta *je;
888         uint64_t tag = cmd->tag;
889         size_t size;
890         int i;
891
892         dprint(FD_NET, "server sending status\n");
893
894         /*
895          * Fake ETA return if we don't have a local one, otherwise the client
896          * will end up timing out waiting for a response to the ETA request
897          */
898         je = get_jobs_eta(true, &size);
899         if (!je) {
900                 size = sizeof(*je);
901                 je = calloc(1, size);
902         } else {
903                 je->nr_running          = cpu_to_le32(je->nr_running);
904                 je->nr_ramp             = cpu_to_le32(je->nr_ramp);
905                 je->nr_pending          = cpu_to_le32(je->nr_pending);
906                 je->nr_setting_up       = cpu_to_le32(je->nr_setting_up);
907                 je->files_open          = cpu_to_le32(je->files_open);
908
909                 for (i = 0; i < DDIR_RWDIR_CNT; i++) {
910                         je->m_rate[i]   = cpu_to_le32(je->m_rate[i]);
911                         je->t_rate[i]   = cpu_to_le32(je->t_rate[i]);
912                         je->m_iops[i]   = cpu_to_le32(je->m_iops[i]);
913                         je->t_iops[i]   = cpu_to_le32(je->t_iops[i]);
914                         je->rate[i]     = cpu_to_le32(je->rate[i]);
915                         je->iops[i]     = cpu_to_le32(je->iops[i]);
916                 }
917
918                 je->elapsed_sec         = cpu_to_le64(je->elapsed_sec);
919                 je->eta_sec             = cpu_to_le64(je->eta_sec);
920                 je->nr_threads          = cpu_to_le32(je->nr_threads);
921                 je->is_pow2             = cpu_to_le32(je->is_pow2);
922                 je->unit_base           = cpu_to_le32(je->unit_base);
923         }
924
925         fio_net_queue_cmd(FIO_NET_CMD_ETA, je, size, &tag, SK_F_FREE);
926         return 0;
927 }
928
929 static int send_update_job_reply(uint64_t __tag, int error)
930 {
931         uint64_t tag = __tag;
932         uint32_t pdu_error;
933
934         pdu_error = __cpu_to_le32(error);
935         return fio_net_queue_cmd(FIO_NET_CMD_UPDATE_JOB, &pdu_error, sizeof(pdu_error), &tag, SK_F_COPY);
936 }
937
938 static int handle_update_job_cmd(struct fio_net_cmd *cmd)
939 {
940         struct cmd_add_job_pdu *pdu = (struct cmd_add_job_pdu *) cmd->payload;
941         struct thread_data *td;
942         uint32_t tnumber;
943
944         tnumber = le32_to_cpu(pdu->thread_number);
945
946         dprint(FD_NET, "server: updating options for job %u\n", tnumber);
947
948         if (!tnumber || tnumber > thread_number) {
949                 send_update_job_reply(cmd->tag, ENODEV);
950                 return 0;
951         }
952
953         td = &threads[tnumber - 1];
954         convert_thread_options_to_cpu(&td->o, &pdu->top);
955         send_update_job_reply(cmd->tag, 0);
956         return 0;
957 }
958
959 static int handle_trigger_cmd(struct fio_net_cmd *cmd)
960 {
961         struct cmd_vtrigger_pdu *pdu = (struct cmd_vtrigger_pdu *) cmd->payload;
962         char *buf = (char *) pdu->cmd;
963         struct all_io_list *rep;
964         size_t sz;
965
966         pdu->len = le16_to_cpu(pdu->len);
967         buf[pdu->len] = '\0';
968
969         rep = get_all_io_list(IO_LIST_ALL, &sz);
970         if (!rep) {
971                 struct all_io_list state;
972
973                 state.threads = cpu_to_le64((uint64_t) 0);
974                 fio_net_queue_cmd(FIO_NET_CMD_VTRIGGER, &state, sizeof(state), NULL, SK_F_COPY);
975         } else
976                 fio_net_queue_cmd(FIO_NET_CMD_VTRIGGER, rep, sz, NULL, SK_F_FREE);
977
978         exec_trigger(buf);
979         return 0;
980 }
981
982 static int handle_command(struct sk_out *sk_out, struct flist_head *job_list,
983                           struct fio_net_cmd *cmd)
984 {
985         int ret;
986
987         dprint(FD_NET, "server: got op [%s], pdu=%u, tag=%llx\n",
988                         fio_server_op(cmd->opcode), cmd->pdu_len,
989                         (unsigned long long) cmd->tag);
990
991         switch (cmd->opcode) {
992         case FIO_NET_CMD_QUIT:
993                 fio_terminate_threads(TERMINATE_ALL);
994                 ret = 0;
995                 break;
996         case FIO_NET_CMD_EXIT:
997                 exit_backend = 1;
998                 return -1;
999         case FIO_NET_CMD_LOAD_FILE:
1000                 ret = handle_load_file_cmd(cmd);
1001                 break;
1002         case FIO_NET_CMD_JOB:
1003                 ret = handle_job_cmd(cmd);
1004                 break;
1005         case FIO_NET_CMD_JOBLINE:
1006                 ret = handle_jobline_cmd(cmd);
1007                 break;
1008         case FIO_NET_CMD_PROBE:
1009                 ret = handle_probe_cmd(cmd);
1010                 break;
1011         case FIO_NET_CMD_SEND_ETA:
1012                 ret = handle_send_eta_cmd(cmd);
1013                 break;
1014         case FIO_NET_CMD_RUN:
1015                 ret = handle_run_cmd(sk_out, job_list, cmd);
1016                 break;
1017         case FIO_NET_CMD_UPDATE_JOB:
1018                 ret = handle_update_job_cmd(cmd);
1019                 break;
1020         case FIO_NET_CMD_VTRIGGER:
1021                 ret = handle_trigger_cmd(cmd);
1022                 break;
1023         case FIO_NET_CMD_SENDFILE: {
1024                 struct cmd_sendfile_reply *in;
1025                 struct cmd_reply *rep;
1026
1027                 rep = (struct cmd_reply *) (uintptr_t) cmd->tag;
1028
1029                 in = (struct cmd_sendfile_reply *) cmd->payload;
1030                 in->size = le32_to_cpu(in->size);
1031                 in->error = le32_to_cpu(in->error);
1032                 if (in->error) {
1033                         ret = 1;
1034                         rep->error = in->error;
1035                 } else {
1036                         ret = 0;
1037                         rep->data = smalloc(in->size);
1038                         if (!rep->data) {
1039                                 ret = 1;
1040                                 rep->error = ENOMEM;
1041                         } else {
1042                                 rep->size = in->size;
1043                                 memcpy(rep->data, in->data, in->size);
1044                         }
1045                 }
1046                 fio_mutex_up(&rep->lock);
1047                 break;
1048                 }
1049         default:
1050                 log_err("fio: unknown opcode: %s\n", fio_server_op(cmd->opcode));
1051                 ret = 1;
1052         }
1053
1054         return ret;
1055 }
1056
1057 /*
1058  * Send a command with a separate PDU, not inlined in the command
1059  */
1060 static int fio_send_cmd_ext_pdu(int sk, uint16_t opcode, const void *buf,
1061                                 off_t size, uint64_t tag, uint32_t flags)
1062 {
1063         struct fio_net_cmd cmd;
1064         struct iovec iov[2];
1065
1066         iov[0].iov_base = (void *) &cmd;
1067         iov[0].iov_len = sizeof(cmd);
1068         iov[1].iov_base = (void *) buf;
1069         iov[1].iov_len = size;
1070
1071         __fio_init_net_cmd(&cmd, opcode, size, tag);
1072         cmd.flags = __cpu_to_le32(flags);
1073         fio_net_cmd_crc_pdu(&cmd, buf);
1074
1075         return fio_sendv_data(sk, iov, 2);
1076 }
1077
1078 static void finish_entry(struct sk_entry *entry)
1079 {
1080         if (entry->flags & SK_F_FREE)
1081                 free(entry->buf);
1082         else if (entry->flags & SK_F_COPY)
1083                 sfree(entry->buf);
1084
1085         sfree(entry);
1086 }
1087
1088 static void entry_set_flags(struct sk_entry *entry, struct flist_head *list,
1089                             unsigned int *flags)
1090 {
1091         if (!flist_empty(list))
1092                 *flags = FIO_NET_CMD_F_MORE;
1093         else
1094                 *flags = 0;
1095 }
1096
1097 static int send_vec_entry(struct sk_out *sk_out, struct sk_entry *first)
1098 {
1099         unsigned int flags;
1100         int ret;
1101
1102         entry_set_flags(first, &first->next, &flags);
1103
1104         ret = fio_send_cmd_ext_pdu(sk_out->sk, first->opcode, first->buf,
1105                                         first->size, first->tag, flags);
1106
1107         while (!flist_empty(&first->next)) {
1108                 struct sk_entry *next;
1109
1110                 next = flist_first_entry(&first->next, struct sk_entry, list);
1111                 flist_del_init(&next->list);
1112
1113                 entry_set_flags(next, &first->next, &flags);
1114
1115                 ret += fio_send_cmd_ext_pdu(sk_out->sk, next->opcode, next->buf,
1116                                                 next->size, next->tag, flags);
1117                 finish_entry(next);
1118         }
1119
1120         return ret;
1121 }
1122
1123 static int handle_sk_entry(struct sk_out *sk_out, struct sk_entry *entry)
1124 {
1125         int ret;
1126
1127         fio_mutex_down(&sk_out->xmit);
1128
1129         if (entry->flags & SK_F_VEC)
1130                 ret = send_vec_entry(sk_out, entry);
1131         else if (entry->flags & SK_F_SIMPLE) {
1132                 ret = fio_net_send_simple_cmd(sk_out->sk, entry->opcode,
1133                                                 entry->tag, NULL);
1134         } else {
1135                 ret = fio_net_send_cmd(sk_out->sk, entry->opcode, entry->buf,
1136                                         entry->size, &entry->tag, NULL);
1137         }
1138
1139         fio_mutex_up(&sk_out->xmit);
1140
1141         if (ret)
1142                 log_err("fio: failed handling cmd %s\n", fio_server_op(entry->opcode));
1143
1144         finish_entry(entry);
1145         return ret;
1146 }
1147
1148 static int handle_xmits(struct sk_out *sk_out)
1149 {
1150         struct sk_entry *entry;
1151         FLIST_HEAD(list);
1152         int ret = 0;
1153
1154         sk_lock(sk_out);
1155         if (flist_empty(&sk_out->list)) {
1156                 sk_unlock(sk_out);
1157                 return 0;
1158         }
1159
1160         flist_splice_init(&sk_out->list, &list);
1161         sk_unlock(sk_out);
1162
1163         while (!flist_empty(&list)) {
1164                 entry = flist_entry(list.next, struct sk_entry, list);
1165                 flist_del(&entry->list);
1166                 ret += handle_sk_entry(sk_out, entry);
1167         }
1168
1169         return ret;
1170 }
1171
1172 static int handle_connection(struct sk_out *sk_out)
1173 {
1174         struct fio_net_cmd *cmd = NULL;
1175         FLIST_HEAD(job_list);
1176         int ret = 0;
1177
1178         reset_fio_state();
1179
1180         /* read forever */
1181         while (!exit_backend) {
1182                 struct pollfd pfd = {
1183                         .fd     = sk_out->sk,
1184                         .events = POLLIN,
1185                 };
1186
1187                 ret = 0;
1188                 do {
1189                         int timeout = 1000;
1190
1191                         if (!flist_empty(&job_list))
1192                                 timeout = 100;
1193
1194                         handle_xmits(sk_out);
1195
1196                         ret = poll(&pfd, 1, 0);
1197                         if (ret < 0) {
1198                                 if (errno == EINTR)
1199                                         break;
1200                                 log_err("fio: poll: %s\n", strerror(errno));
1201                                 break;
1202                         } else if (!ret) {
1203                                 fio_server_check_jobs(&job_list);
1204                                 fio_mutex_down_timeout(&sk_out->wait, timeout);
1205                                 continue;
1206                         }
1207
1208                         if (pfd.revents & POLLIN)
1209                                 break;
1210                         if (pfd.revents & (POLLERR|POLLHUP)) {
1211                                 ret = 1;
1212                                 break;
1213                         }
1214                 } while (!exit_backend);
1215
1216                 fio_server_check_jobs(&job_list);
1217
1218                 if (ret < 0)
1219                         break;
1220
1221                 cmd = fio_net_recv_cmd(sk_out->sk, true);
1222                 if (!cmd) {
1223                         ret = -1;
1224                         break;
1225                 }
1226
1227                 ret = handle_command(sk_out, &job_list, cmd);
1228                 if (ret)
1229                         break;
1230
1231                 free(cmd);
1232                 cmd = NULL;
1233         }
1234
1235         if (cmd)
1236                 free(cmd);
1237
1238         handle_xmits(sk_out);
1239
1240         close(sk_out->sk);
1241         sk_out->sk = -1;
1242         __sk_out_drop(sk_out);
1243         _exit(ret);
1244 }
1245
1246 /* get the address on this host bound by the input socket, 
1247  * whether it is ipv6 or ipv4 */
1248
1249 static int get_my_addr_str(int sk)
1250 {
1251         struct sockaddr_in6 myaddr6 = { 0, };
1252         struct sockaddr_in myaddr4 = { 0, };
1253         struct sockaddr *sockaddr_p;
1254         char *net_addr;
1255         socklen_t len;
1256         int ret;
1257
1258         if (use_ipv6) {
1259                 len = sizeof(myaddr6);
1260                 sockaddr_p = (struct sockaddr * )&myaddr6;
1261                 net_addr = (char * )&myaddr6.sin6_addr;
1262         } else {
1263                 len = sizeof(myaddr4);
1264                 sockaddr_p = (struct sockaddr * )&myaddr4;
1265                 net_addr = (char * )&myaddr4.sin_addr;
1266         }
1267
1268         ret = getsockname(sk, sockaddr_p, &len);
1269         if (ret) {
1270                 log_err("fio: getsockaddr: %s\n", strerror(errno));
1271                 return -1;
1272         }
1273
1274         if (!inet_ntop(use_ipv6?AF_INET6:AF_INET, net_addr, client_sockaddr_str, INET6_ADDRSTRLEN - 1)) {
1275                 log_err("inet_ntop: failed to convert addr to string\n");
1276                 return -1;
1277         }
1278
1279         dprint(FD_NET, "fio server bound to addr %s\n", client_sockaddr_str);
1280         return 0;
1281 }
1282
1283 static int accept_loop(int listen_sk)
1284 {
1285         struct sockaddr_in addr;
1286         struct sockaddr_in6 addr6;
1287         socklen_t len = use_ipv6 ? sizeof(addr6) : sizeof(addr);
1288         struct pollfd pfd;
1289         int ret = 0, sk, exitval = 0;
1290         FLIST_HEAD(conn_list);
1291
1292         dprint(FD_NET, "server enter accept loop\n");
1293
1294         fio_set_fd_nonblocking(listen_sk, "server");
1295
1296         while (!exit_backend) {
1297                 struct sk_out *sk_out;
1298                 const char *from;
1299                 char buf[64];
1300                 pid_t pid;
1301
1302                 pfd.fd = listen_sk;
1303                 pfd.events = POLLIN;
1304                 do {
1305                         int timeout = 1000;
1306
1307                         if (!flist_empty(&conn_list))
1308                                 timeout = 100;
1309
1310                         ret = poll(&pfd, 1, timeout);
1311                         if (ret < 0) {
1312                                 if (errno == EINTR)
1313                                         break;
1314                                 log_err("fio: poll: %s\n", strerror(errno));
1315                                 break;
1316                         } else if (!ret) {
1317                                 fio_server_check_conns(&conn_list);
1318                                 continue;
1319                         }
1320
1321                         if (pfd.revents & POLLIN)
1322                                 break;
1323                 } while (!exit_backend);
1324
1325                 fio_server_check_conns(&conn_list);
1326
1327                 if (exit_backend || ret < 0)
1328                         break;
1329
1330                 if (use_ipv6)
1331                         sk = accept(listen_sk, (struct sockaddr *) &addr6, &len);
1332                 else
1333                         sk = accept(listen_sk, (struct sockaddr *) &addr, &len);
1334
1335                 if (sk < 0) {
1336                         log_err("fio: accept: %s\n", strerror(errno));
1337                         return -1;
1338                 }
1339
1340                 if (use_ipv6)
1341                         from = inet_ntop(AF_INET6, (struct sockaddr *) &addr6.sin6_addr, buf, sizeof(buf));
1342                 else
1343                         from = inet_ntop(AF_INET, (struct sockaddr *) &addr.sin_addr, buf, sizeof(buf));
1344
1345                 dprint(FD_NET, "server: connect from %s\n", from);
1346
1347                 sk_out = smalloc(sizeof(*sk_out));
1348                 sk_out->sk = sk;
1349                 INIT_FLIST_HEAD(&sk_out->list);
1350                 __fio_mutex_init(&sk_out->lock, FIO_MUTEX_UNLOCKED);
1351                 __fio_mutex_init(&sk_out->wait, FIO_MUTEX_LOCKED);
1352                 __fio_mutex_init(&sk_out->xmit, FIO_MUTEX_UNLOCKED);
1353
1354                 pid = fork();
1355                 if (pid) {
1356                         close(sk);
1357                         fio_server_add_conn_pid(&conn_list, pid);
1358                         continue;
1359                 }
1360
1361                 /* if error, it's already logged, non-fatal */
1362                 get_my_addr_str(sk);
1363
1364                 /*
1365                  * Assign sk_out here, it'll be dropped in handle_connection()
1366                  * since that function calls _exit() when done
1367                  */
1368                 sk_out_assign(sk_out);
1369                 handle_connection(sk_out);
1370         }
1371
1372         return exitval;
1373 }
1374
1375 int fio_server_text_output(int level, const char *buf, size_t len)
1376 {
1377         struct sk_out *sk_out = pthread_getspecific(sk_out_key);
1378         struct cmd_text_pdu *pdu;
1379         unsigned int tlen;
1380         struct timeval tv;
1381
1382         if (!sk_out || sk_out->sk == -1)
1383                 return -1;
1384
1385         tlen = sizeof(*pdu) + len;
1386         pdu = malloc(tlen);
1387
1388         pdu->level      = __cpu_to_le32(level);
1389         pdu->buf_len    = __cpu_to_le32(len);
1390
1391         gettimeofday(&tv, NULL);
1392         pdu->log_sec    = __cpu_to_le64(tv.tv_sec);
1393         pdu->log_usec   = __cpu_to_le64(tv.tv_usec);
1394
1395         memcpy(pdu->buf, buf, len);
1396
1397         fio_net_queue_cmd(FIO_NET_CMD_TEXT, pdu, tlen, NULL, SK_F_COPY);
1398         free(pdu);
1399         return len;
1400 }
1401
1402 static void convert_io_stat(struct io_stat *dst, struct io_stat *src)
1403 {
1404         dst->max_val    = cpu_to_le64(src->max_val);
1405         dst->min_val    = cpu_to_le64(src->min_val);
1406         dst->samples    = cpu_to_le64(src->samples);
1407
1408         /*
1409          * Encode to IEEE 754 for network transfer
1410          */
1411         dst->mean.u.i   = cpu_to_le64(fio_double_to_uint64(src->mean.u.f));
1412         dst->S.u.i      = cpu_to_le64(fio_double_to_uint64(src->S.u.f));
1413 }
1414
1415 static void convert_gs(struct group_run_stats *dst, struct group_run_stats *src)
1416 {
1417         int i;
1418
1419         for (i = 0; i < DDIR_RWDIR_CNT; i++) {
1420                 dst->max_run[i]         = cpu_to_le64(src->max_run[i]);
1421                 dst->min_run[i]         = cpu_to_le64(src->min_run[i]);
1422                 dst->max_bw[i]          = cpu_to_le64(src->max_bw[i]);
1423                 dst->min_bw[i]          = cpu_to_le64(src->min_bw[i]);
1424                 dst->io_kb[i]           = cpu_to_le64(src->io_kb[i]);
1425                 dst->agg[i]             = cpu_to_le64(src->agg[i]);
1426         }
1427
1428         dst->kb_base    = cpu_to_le32(src->kb_base);
1429         dst->unit_base  = cpu_to_le32(src->unit_base);
1430         dst->groupid    = cpu_to_le32(src->groupid);
1431         dst->unified_rw_rep     = cpu_to_le32(src->unified_rw_rep);
1432 }
1433
1434 /*
1435  * Send a CMD_TS, which packs struct thread_stat and group_run_stats
1436  * into a single payload.
1437  */
1438 void fio_server_send_ts(struct thread_stat *ts, struct group_run_stats *rs)
1439 {
1440         struct cmd_ts_pdu p;
1441         int i, j;
1442
1443         dprint(FD_NET, "server sending end stats\n");
1444
1445         memset(&p, 0, sizeof(p));
1446
1447         strncpy(p.ts.name, ts->name, FIO_JOBNAME_SIZE - 1);
1448         strncpy(p.ts.verror, ts->verror, FIO_VERROR_SIZE - 1);
1449         strncpy(p.ts.description, ts->description, FIO_JOBDESC_SIZE - 1);
1450
1451         p.ts.error              = cpu_to_le32(ts->error);
1452         p.ts.thread_number      = cpu_to_le32(ts->thread_number);
1453         p.ts.groupid            = cpu_to_le32(ts->groupid);
1454         p.ts.pid                = cpu_to_le32(ts->pid);
1455         p.ts.members            = cpu_to_le32(ts->members);
1456         p.ts.unified_rw_rep     = cpu_to_le32(ts->unified_rw_rep);
1457
1458         for (i = 0; i < DDIR_RWDIR_CNT; i++) {
1459                 convert_io_stat(&p.ts.clat_stat[i], &ts->clat_stat[i]);
1460                 convert_io_stat(&p.ts.slat_stat[i], &ts->slat_stat[i]);
1461                 convert_io_stat(&p.ts.lat_stat[i], &ts->lat_stat[i]);
1462                 convert_io_stat(&p.ts.bw_stat[i], &ts->bw_stat[i]);
1463         }
1464
1465         p.ts.usr_time           = cpu_to_le64(ts->usr_time);
1466         p.ts.sys_time           = cpu_to_le64(ts->sys_time);
1467         p.ts.ctx                = cpu_to_le64(ts->ctx);
1468         p.ts.minf               = cpu_to_le64(ts->minf);
1469         p.ts.majf               = cpu_to_le64(ts->majf);
1470         p.ts.clat_percentiles   = cpu_to_le64(ts->clat_percentiles);
1471         p.ts.percentile_precision = cpu_to_le64(ts->percentile_precision);
1472
1473         for (i = 0; i < FIO_IO_U_LIST_MAX_LEN; i++) {
1474                 fio_fp64_t *src = &ts->percentile_list[i];
1475                 fio_fp64_t *dst = &p.ts.percentile_list[i];
1476
1477                 dst->u.i = cpu_to_le64(fio_double_to_uint64(src->u.f));
1478         }
1479
1480         for (i = 0; i < FIO_IO_U_MAP_NR; i++) {
1481                 p.ts.io_u_map[i]        = cpu_to_le32(ts->io_u_map[i]);
1482                 p.ts.io_u_submit[i]     = cpu_to_le32(ts->io_u_submit[i]);
1483                 p.ts.io_u_complete[i]   = cpu_to_le32(ts->io_u_complete[i]);
1484         }
1485
1486         for (i = 0; i < FIO_IO_U_LAT_U_NR; i++) {
1487                 p.ts.io_u_lat_u[i]      = cpu_to_le32(ts->io_u_lat_u[i]);
1488                 p.ts.io_u_lat_m[i]      = cpu_to_le32(ts->io_u_lat_m[i]);
1489         }
1490
1491         for (i = 0; i < DDIR_RWDIR_CNT; i++)
1492                 for (j = 0; j < FIO_IO_U_PLAT_NR; j++)
1493                         p.ts.io_u_plat[i][j] = cpu_to_le32(ts->io_u_plat[i][j]);
1494
1495         for (i = 0; i < DDIR_RWDIR_CNT; i++) {
1496                 p.ts.total_io_u[i]      = cpu_to_le64(ts->total_io_u[i]);
1497                 p.ts.short_io_u[i]      = cpu_to_le64(ts->short_io_u[i]);
1498                 p.ts.drop_io_u[i]       = cpu_to_le64(ts->drop_io_u[i]);
1499         }
1500
1501         p.ts.total_submit       = cpu_to_le64(ts->total_submit);
1502         p.ts.total_complete     = cpu_to_le64(ts->total_complete);
1503
1504         for (i = 0; i < DDIR_RWDIR_CNT; i++) {
1505                 p.ts.io_bytes[i]        = cpu_to_le64(ts->io_bytes[i]);
1506                 p.ts.runtime[i]         = cpu_to_le64(ts->runtime[i]);
1507         }
1508
1509         p.ts.total_run_time     = cpu_to_le64(ts->total_run_time);
1510         p.ts.continue_on_error  = cpu_to_le16(ts->continue_on_error);
1511         p.ts.total_err_count    = cpu_to_le64(ts->total_err_count);
1512         p.ts.first_error        = cpu_to_le32(ts->first_error);
1513         p.ts.kb_base            = cpu_to_le32(ts->kb_base);
1514         p.ts.unit_base          = cpu_to_le32(ts->unit_base);
1515
1516         p.ts.latency_depth      = cpu_to_le32(ts->latency_depth);
1517         p.ts.latency_target     = cpu_to_le64(ts->latency_target);
1518         p.ts.latency_window     = cpu_to_le64(ts->latency_window);
1519         p.ts.latency_percentile.u.i = cpu_to_le64(fio_double_to_uint64(ts->latency_percentile.u.f));
1520
1521         p.ts.nr_block_infos     = le64_to_cpu(ts->nr_block_infos);
1522         for (i = 0; i < p.ts.nr_block_infos; i++)
1523                 p.ts.block_infos[i] = le32_to_cpu(ts->block_infos[i]);
1524
1525         convert_gs(&p.rs, rs);
1526
1527         fio_net_queue_cmd(FIO_NET_CMD_TS, &p, sizeof(p), NULL, SK_F_COPY);
1528 }
1529
1530 void fio_server_send_gs(struct group_run_stats *rs)
1531 {
1532         struct group_run_stats gs;
1533
1534         dprint(FD_NET, "server sending group run stats\n");
1535
1536         convert_gs(&gs, rs);
1537         fio_net_queue_cmd(FIO_NET_CMD_GS, &gs, sizeof(gs), NULL, SK_F_COPY);
1538 }
1539
1540 void fio_server_send_job_options(struct flist_head *opt_list,
1541                                  unsigned int groupid)
1542 {
1543         struct cmd_job_option pdu;
1544         struct flist_head *entry;
1545
1546         if (flist_empty(opt_list))
1547                 return;
1548
1549         flist_for_each(entry, opt_list) {
1550                 struct print_option *p;
1551                 size_t len;
1552
1553                 p = flist_entry(entry, struct print_option, list);
1554                 memset(&pdu, 0, sizeof(pdu));
1555
1556                 if (groupid == -1U) {
1557                         pdu.global = __cpu_to_le16(1);
1558                         pdu.groupid = 0;
1559                 } else {
1560                         pdu.global = 0;
1561                         pdu.groupid = cpu_to_le32(groupid);
1562                 }
1563                 len = strlen(p->name);
1564                 if (len >= sizeof(pdu.name)) {
1565                         len = sizeof(pdu.name) - 1;
1566                         pdu.truncated = __cpu_to_le16(1);
1567                 }
1568                 memcpy(pdu.name, p->name, len);
1569                 if (p->value) {
1570                         len = strlen(p->value);
1571                         if (len >= sizeof(pdu.value)) {
1572                                 len = sizeof(pdu.value) - 1;
1573                                 pdu.truncated = __cpu_to_le16(1);
1574                         }
1575                         memcpy(pdu.value, p->value, len);
1576                 }
1577                 fio_net_queue_cmd(FIO_NET_CMD_JOB_OPT, &pdu, sizeof(pdu), NULL, SK_F_COPY);
1578         }
1579 }
1580
1581 static void convert_agg(struct disk_util_agg *dst, struct disk_util_agg *src)
1582 {
1583         int i;
1584
1585         for (i = 0; i < 2; i++) {
1586                 dst->ios[i]     = cpu_to_le64(src->ios[i]);
1587                 dst->merges[i]  = cpu_to_le64(src->merges[i]);
1588                 dst->sectors[i] = cpu_to_le64(src->sectors[i]);
1589                 dst->ticks[i]   = cpu_to_le64(src->ticks[i]);
1590         }
1591
1592         dst->io_ticks           = cpu_to_le64(src->io_ticks);
1593         dst->time_in_queue      = cpu_to_le64(src->time_in_queue);
1594         dst->slavecount         = cpu_to_le32(src->slavecount);
1595         dst->max_util.u.i       = cpu_to_le64(fio_double_to_uint64(src->max_util.u.f));
1596 }
1597
1598 static void convert_dus(struct disk_util_stat *dst, struct disk_util_stat *src)
1599 {
1600         int i;
1601
1602         dst->name[FIO_DU_NAME_SZ - 1] = '\0';
1603         strncpy((char *) dst->name, (char *) src->name, FIO_DU_NAME_SZ - 1);
1604
1605         for (i = 0; i < 2; i++) {
1606                 dst->s.ios[i]           = cpu_to_le64(src->s.ios[i]);
1607                 dst->s.merges[i]        = cpu_to_le64(src->s.merges[i]);
1608                 dst->s.sectors[i]       = cpu_to_le64(src->s.sectors[i]);
1609                 dst->s.ticks[i]         = cpu_to_le64(src->s.ticks[i]);
1610         }
1611
1612         dst->s.io_ticks         = cpu_to_le64(src->s.io_ticks);
1613         dst->s.time_in_queue    = cpu_to_le64(src->s.time_in_queue);
1614         dst->s.msec             = cpu_to_le64(src->s.msec);
1615 }
1616
1617 void fio_server_send_du(void)
1618 {
1619         struct disk_util *du;
1620         struct flist_head *entry;
1621         struct cmd_du_pdu pdu;
1622
1623         dprint(FD_NET, "server: sending disk_util %d\n", !flist_empty(&disk_list));
1624
1625         memset(&pdu, 0, sizeof(pdu));
1626
1627         flist_for_each(entry, &disk_list) {
1628                 du = flist_entry(entry, struct disk_util, list);
1629
1630                 convert_dus(&pdu.dus, &du->dus);
1631                 convert_agg(&pdu.agg, &du->agg);
1632
1633                 fio_net_queue_cmd(FIO_NET_CMD_DU, &pdu, sizeof(pdu), NULL, SK_F_COPY);
1634         }
1635 }
1636
1637 static int fio_append_iolog_gz(struct sk_entry *first, struct io_log *log)
1638 {
1639         int ret = 0;
1640 #ifdef CONFIG_ZLIB
1641         struct sk_entry *entry;
1642         z_stream stream;
1643         void *out_pdu;
1644
1645         /*
1646          * Dirty - since the log is potentially huge, compress it into
1647          * FIO_SERVER_MAX_FRAGMENT_PDU chunks and let the receiving
1648          * side defragment it.
1649          */
1650         out_pdu = malloc(FIO_SERVER_MAX_FRAGMENT_PDU);
1651
1652         stream.zalloc = Z_NULL;
1653         stream.zfree = Z_NULL;
1654         stream.opaque = Z_NULL;
1655
1656         if (deflateInit(&stream, Z_DEFAULT_COMPRESSION) != Z_OK) {
1657                 ret = 1;
1658                 goto err;
1659         }
1660
1661         stream.next_in = (void *) log->log;
1662         stream.avail_in = log->nr_samples * log_entry_sz(log);
1663
1664         do {
1665                 unsigned int this_len;
1666
1667                 stream.avail_out = FIO_SERVER_MAX_FRAGMENT_PDU;
1668                 stream.next_out = out_pdu;
1669                 ret = deflate(&stream, Z_FINISH);
1670                 /* may be Z_OK, or Z_STREAM_END */
1671                 if (ret < 0)
1672                         goto err_zlib;
1673
1674                 this_len = FIO_SERVER_MAX_FRAGMENT_PDU - stream.avail_out;
1675
1676                 entry = fio_net_prep_cmd(FIO_NET_CMD_IOLOG, out_pdu, this_len,
1677                                                 NULL, SK_F_VEC | SK_F_INLINE | SK_F_FREE);
1678                 out_pdu = NULL;
1679                 flist_add_tail(&entry->list, &first->next);
1680         } while (stream.avail_in);
1681
1682 err_zlib:
1683         deflateEnd(&stream);
1684 err:
1685         free(out_pdu);
1686 #endif
1687         return ret;
1688 }
1689
1690 static int fio_append_gz_chunks(struct sk_entry *first, struct io_log *log)
1691 {
1692         struct sk_entry *entry;
1693         struct flist_head *node;
1694
1695         pthread_mutex_lock(&log->chunk_lock);
1696         flist_for_each(node, &log->chunk_list) {
1697                 struct iolog_compress *c;
1698
1699                 c = flist_entry(node, struct iolog_compress, list);
1700                 entry = fio_net_prep_cmd(FIO_NET_CMD_IOLOG, c->buf, c->len,
1701                                                 NULL, SK_F_VEC | SK_F_INLINE);
1702                 flist_add_tail(&entry->list, &first->next);
1703         }
1704         pthread_mutex_unlock(&log->chunk_lock);
1705
1706         return 0;
1707 }
1708
1709 static int fio_append_text_log(struct sk_entry *first, struct io_log *log)
1710 {
1711         struct sk_entry *entry;
1712         size_t size = log->nr_samples * log_entry_sz(log);
1713
1714         entry = fio_net_prep_cmd(FIO_NET_CMD_IOLOG, log->log, size,
1715                                         NULL, SK_F_VEC | SK_F_INLINE);
1716         flist_add_tail(&entry->list, &first->next);
1717         return 0;
1718 }
1719
1720 int fio_send_iolog(struct thread_data *td, struct io_log *log, const char *name)
1721 {
1722         struct cmd_iolog_pdu pdu;
1723         struct sk_entry *first;
1724         int i, ret = 0;
1725
1726         pdu.nr_samples = cpu_to_le64(log->nr_samples);
1727         pdu.thread_number = cpu_to_le32(td->thread_number);
1728         pdu.log_type = cpu_to_le32(log->log_type);
1729
1730         if (!flist_empty(&log->chunk_list))
1731                 pdu.compressed = __cpu_to_le32(STORE_COMPRESSED);
1732         else if (use_zlib)
1733                 pdu.compressed = __cpu_to_le32(XMIT_COMPRESSED);
1734         else
1735                 pdu.compressed = 0;
1736
1737         strncpy((char *) pdu.name, name, FIO_NET_NAME_MAX);
1738         pdu.name[FIO_NET_NAME_MAX - 1] = '\0';
1739
1740         /*
1741          * We can't do this for a pre-compressed log, but for that case,
1742          * log->nr_samples is zero anyway.
1743          */
1744         for (i = 0; i < log->nr_samples; i++) {
1745                 struct io_sample *s = get_sample(log, i);
1746
1747                 s->time         = cpu_to_le64(s->time);
1748                 s->val          = cpu_to_le64(s->val);
1749                 s->__ddir       = cpu_to_le32(s->__ddir);
1750                 s->bs           = cpu_to_le32(s->bs);
1751
1752                 if (log->log_offset) {
1753                         struct io_sample_offset *so = (void *) s;
1754
1755                         so->offset = cpu_to_le64(so->offset);
1756                 }
1757         }
1758
1759         /*
1760          * Assemble header entry first
1761          */
1762         first = fio_net_prep_cmd(FIO_NET_CMD_IOLOG, &pdu, sizeof(pdu), NULL, SK_F_VEC | SK_F_INLINE | SK_F_COPY);
1763
1764         /*
1765          * Now append actual log entries. If log compression was enabled on
1766          * the job, just send out the compressed chunks directly. If we
1767          * have a plain log, compress if we can, then send. Otherwise, send
1768          * the plain text output.
1769          */
1770         if (!flist_empty(&log->chunk_list))
1771                 ret = fio_append_gz_chunks(first, log);
1772         else if (use_zlib)
1773                 ret = fio_append_iolog_gz(first, log);
1774         else
1775                 ret = fio_append_text_log(first, log);
1776
1777         fio_net_queue_entry(first);
1778         return ret;
1779 }
1780
1781 void fio_server_send_add_job(struct thread_data *td)
1782 {
1783         struct cmd_add_job_pdu pdu;
1784
1785         memset(&pdu, 0, sizeof(pdu));
1786         pdu.thread_number = cpu_to_le32(td->thread_number);
1787         pdu.groupid = cpu_to_le32(td->groupid);
1788         convert_thread_options_to_net(&pdu.top, &td->o);
1789
1790         fio_net_queue_cmd(FIO_NET_CMD_ADD_JOB, &pdu, sizeof(pdu), NULL,
1791                                 SK_F_COPY);
1792 }
1793
1794 void fio_server_send_start(struct thread_data *td)
1795 {
1796         struct sk_out *sk_out = pthread_getspecific(sk_out_key);
1797
1798         assert(sk_out->sk != -1);
1799
1800         fio_net_queue_cmd(FIO_NET_CMD_SERVER_START, NULL, 0, 0, SK_F_SIMPLE);
1801 }
1802
1803 int fio_server_get_verify_state(const char *name, int threadnumber,
1804                                 void **datap, int *version)
1805 {
1806         struct thread_io_list *s;
1807         struct cmd_sendfile out;
1808         struct cmd_reply *rep;
1809         uint64_t tag;
1810         void *data;
1811         int ret;
1812
1813         dprint(FD_NET, "server: request verify state\n");
1814
1815         rep = smalloc(sizeof(*rep));
1816         if (!rep) {
1817                 log_err("fio: smalloc pool too small\n");
1818                 return ENOMEM;
1819         }
1820
1821         __fio_mutex_init(&rep->lock, FIO_MUTEX_LOCKED);
1822         rep->data = NULL;
1823         rep->error = 0;
1824
1825         verify_state_gen_name((char *) out.path, sizeof(out.path), name, me,
1826                                 threadnumber);
1827         tag = (uint64_t) (uintptr_t) rep;
1828         fio_net_queue_cmd(FIO_NET_CMD_SENDFILE, &out, sizeof(out), &tag,
1829                                 SK_F_COPY);
1830
1831         /*
1832          * Wait for the backend to receive the reply
1833          */
1834         if (fio_mutex_down_timeout(&rep->lock, 10000)) {
1835                 log_err("fio: timed out waiting for reply\n");
1836                 ret = ETIMEDOUT;
1837                 goto fail;
1838         }
1839
1840         if (rep->error) {
1841                 log_err("fio: failure on receiving state file %s: %s\n",
1842                                 out.path, strerror(rep->error));
1843                 ret = rep->error;
1844 fail:
1845                 *datap = NULL;
1846                 sfree(rep);
1847                 fio_net_queue_quit();
1848                 return ret;
1849         }
1850
1851         /*
1852          * The format is verify_state_hdr, then thread_io_list. Verify
1853          * the header, and the thread_io_list checksum
1854          */
1855         s = rep->data + sizeof(struct verify_state_hdr);
1856         if (verify_state_hdr(rep->data, s, version)) {
1857                 ret = EILSEQ;
1858                 goto fail;
1859         }
1860
1861         /*
1862          * Don't need the header from now, copy just the thread_io_list
1863          */
1864         ret = 0;
1865         rep->size -= sizeof(struct verify_state_hdr);
1866         data = malloc(rep->size);
1867         memcpy(data, s, rep->size);
1868         *datap = data;
1869
1870         sfree(rep->data);
1871         __fio_mutex_remove(&rep->lock);
1872         sfree(rep);
1873         return ret;
1874 }
1875
1876 static int fio_init_server_ip(void)
1877 {
1878         struct sockaddr *addr;
1879         socklen_t socklen;
1880         char buf[80];
1881         const char *str;
1882         int sk, opt;
1883
1884         if (use_ipv6)
1885                 sk = socket(AF_INET6, SOCK_STREAM, 0);
1886         else
1887                 sk = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
1888
1889         if (sk < 0) {
1890                 log_err("fio: socket: %s\n", strerror(errno));
1891                 return -1;
1892         }
1893
1894         opt = 1;
1895         if (setsockopt(sk, SOL_SOCKET, SO_REUSEADDR, (void *)&opt, sizeof(opt)) < 0) {
1896                 log_err("fio: setsockopt(REUSEADDR): %s\n", strerror(errno));
1897                 close(sk);
1898                 return -1;
1899         }
1900 #ifdef SO_REUSEPORT
1901         if (setsockopt(sk, SOL_SOCKET, SO_REUSEPORT, &opt, sizeof(opt)) < 0) {
1902                 log_err("fio: setsockopt(REUSEPORT): %s\n", strerror(errno));
1903                 close(sk);
1904                 return -1;
1905         }
1906 #endif
1907
1908         if (use_ipv6) {
1909                 const void *src = &saddr_in6.sin6_addr;
1910
1911                 addr = (struct sockaddr *) &saddr_in6;
1912                 socklen = sizeof(saddr_in6);
1913                 saddr_in6.sin6_family = AF_INET6;
1914                 str = inet_ntop(AF_INET6, src, buf, sizeof(buf));
1915         } else {
1916                 const void *src = &saddr_in.sin_addr;
1917
1918                 addr = (struct sockaddr *) &saddr_in;
1919                 socklen = sizeof(saddr_in);
1920                 saddr_in.sin_family = AF_INET;
1921                 str = inet_ntop(AF_INET, src, buf, sizeof(buf));
1922         }
1923
1924         if (bind(sk, addr, socklen) < 0) {
1925                 log_err("fio: bind: %s\n", strerror(errno));
1926                 log_info("fio: failed with IPv%c %s\n", use_ipv6 ? '6' : '4', str);
1927                 close(sk);
1928                 return -1;
1929         }
1930
1931         return sk;
1932 }
1933
1934 static int fio_init_server_sock(void)
1935 {
1936         struct sockaddr_un addr;
1937         socklen_t len;
1938         mode_t mode;
1939         int sk;
1940
1941         sk = socket(AF_UNIX, SOCK_STREAM, 0);
1942         if (sk < 0) {
1943                 log_err("fio: socket: %s\n", strerror(errno));
1944                 return -1;
1945         }
1946
1947         mode = umask(000);
1948
1949         memset(&addr, 0, sizeof(addr));
1950         addr.sun_family = AF_UNIX;
1951         strncpy(addr.sun_path, bind_sock, sizeof(addr.sun_path) - 1);
1952
1953         len = sizeof(addr.sun_family) + strlen(bind_sock) + 1;
1954
1955         if (bind(sk, (struct sockaddr *) &addr, len) < 0) {
1956                 log_err("fio: bind: %s\n", strerror(errno));
1957                 close(sk);
1958                 return -1;
1959         }
1960
1961         umask(mode);
1962         return sk;
1963 }
1964
1965 static int fio_init_server_connection(void)
1966 {
1967         char bind_str[128];
1968         int sk;
1969
1970         dprint(FD_NET, "starting server\n");
1971
1972         if (!bind_sock)
1973                 sk = fio_init_server_ip();
1974         else
1975                 sk = fio_init_server_sock();
1976
1977         if (sk < 0)
1978                 return sk;
1979
1980         memset(bind_str, 0, sizeof(bind_str));
1981
1982         if (!bind_sock) {
1983                 char *p, port[16];
1984                 const void *src;
1985                 int af;
1986
1987                 if (use_ipv6) {
1988                         af = AF_INET6;
1989                         src = &saddr_in6.sin6_addr;
1990                 } else {
1991                         af = AF_INET;
1992                         src = &saddr_in.sin_addr;
1993                 }
1994
1995                 p = (char *) inet_ntop(af, src, bind_str, sizeof(bind_str));
1996
1997                 sprintf(port, ",%u", fio_net_port);
1998                 if (p)
1999                         strcat(p, port);
2000                 else
2001                         strncpy(bind_str, port, sizeof(bind_str) - 1);
2002         } else
2003                 strncpy(bind_str, bind_sock, sizeof(bind_str) - 1);
2004
2005         log_info("fio: server listening on %s\n", bind_str);
2006
2007         if (listen(sk, 4) < 0) {
2008                 log_err("fio: listen: %s\n", strerror(errno));
2009                 close(sk);
2010                 return -1;
2011         }
2012
2013         return sk;
2014 }
2015
2016 int fio_server_parse_host(const char *host, int ipv6, struct in_addr *inp,
2017                           struct in6_addr *inp6)
2018
2019 {
2020         int ret = 0;
2021
2022         if (ipv6)
2023                 ret = inet_pton(AF_INET6, host, inp6);
2024         else
2025                 ret = inet_pton(AF_INET, host, inp);
2026
2027         if (ret != 1) {
2028                 struct addrinfo hints, *res;
2029
2030                 memset(&hints, 0, sizeof(hints));
2031                 hints.ai_family = ipv6 ? AF_INET6 : AF_INET;
2032                 hints.ai_socktype = SOCK_STREAM;
2033
2034                 ret = getaddrinfo(host, NULL, &hints, &res);
2035                 if (ret) {
2036                         log_err("fio: failed to resolve <%s> (%s)\n", host,
2037                                         gai_strerror(ret));
2038                         return 1;
2039                 }
2040
2041                 if (ipv6)
2042                         memcpy(inp6, &((struct sockaddr_in6 *) res->ai_addr)->sin6_addr, sizeof(*inp6));
2043                 else
2044                         memcpy(inp, &((struct sockaddr_in *) res->ai_addr)->sin_addr, sizeof(*inp));
2045
2046                 ret = 1;
2047                 freeaddrinfo(res);
2048         }
2049
2050         return !(ret == 1);
2051 }
2052
2053 /*
2054  * Parse a host/ip/port string. Reads from 'str'.
2055  *
2056  * Outputs:
2057  *
2058  * For IPv4:
2059  *      *ptr is the host, *port is the port, inp is the destination.
2060  * For IPv6:
2061  *      *ptr is the host, *port is the port, inp6 is the dest, and *ipv6 is 1.
2062  * For local domain sockets:
2063  *      *ptr is the filename, *is_sock is 1.
2064  */
2065 int fio_server_parse_string(const char *str, char **ptr, int *is_sock,
2066                             int *port, struct in_addr *inp,
2067                             struct in6_addr *inp6, int *ipv6)
2068 {
2069         const char *host = str;
2070         char *portp;
2071         int lport = 0;
2072
2073         *ptr = NULL;
2074         *is_sock = 0;
2075         *port = fio_net_port;
2076         *ipv6 = 0;
2077
2078         if (!strncmp(str, "sock:", 5)) {
2079                 *ptr = strdup(str + 5);
2080                 *is_sock = 1;
2081
2082                 return 0;
2083         }
2084
2085         /*
2086          * Is it ip:<ip or host>:port
2087          */
2088         if (!strncmp(host, "ip:", 3))
2089                 host += 3;
2090         else if (!strncmp(host, "ip4:", 4))
2091                 host += 4;
2092         else if (!strncmp(host, "ip6:", 4)) {
2093                 host += 4;
2094                 *ipv6 = 1;
2095         } else if (host[0] == ':') {
2096                 /* String is :port */
2097                 host++;
2098                 lport = atoi(host);
2099                 if (!lport || lport > 65535) {
2100                         log_err("fio: bad server port %u\n", lport);
2101                         return 1;
2102                 }
2103                 /* no hostname given, we are done */
2104                 *port = lport;
2105                 return 0;
2106         }
2107
2108         /*
2109          * If no port seen yet, check if there's a last ',' at the end
2110          */
2111         if (!lport) {
2112                 portp = strchr(host, ',');
2113                 if (portp) {
2114                         *portp = '\0';
2115                         portp++;
2116                         lport = atoi(portp);
2117                         if (!lport || lport > 65535) {
2118                                 log_err("fio: bad server port %u\n", lport);
2119                                 return 1;
2120                         }
2121                 }
2122         }
2123
2124         if (lport)
2125                 *port = lport;
2126
2127         if (!strlen(host))
2128                 return 0;
2129
2130         *ptr = strdup(host);
2131
2132         if (fio_server_parse_host(*ptr, *ipv6, inp, inp6)) {
2133                 free(*ptr);
2134                 *ptr = NULL;
2135                 return 1;
2136         }
2137
2138         if (*port == 0)
2139                 *port = fio_net_port;
2140
2141         return 0;
2142 }
2143
2144 /*
2145  * Server arg should be one of:
2146  *
2147  * sock:/path/to/socket
2148  *   ip:1.2.3.4
2149  *      1.2.3.4
2150  *
2151  * Where sock uses unix domain sockets, and ip binds the server to
2152  * a specific interface. If no arguments are given to the server, it
2153  * uses IP and binds to 0.0.0.0.
2154  *
2155  */
2156 static int fio_handle_server_arg(void)
2157 {
2158         int port = fio_net_port;
2159         int is_sock, ret = 0;
2160
2161         saddr_in.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY);
2162
2163         if (!fio_server_arg)
2164                 goto out;
2165
2166         ret = fio_server_parse_string(fio_server_arg, &bind_sock, &is_sock,
2167                                         &port, &saddr_in.sin_addr,
2168                                         &saddr_in6.sin6_addr, &use_ipv6);
2169
2170         if (!is_sock && bind_sock) {
2171                 free(bind_sock);
2172                 bind_sock = NULL;
2173         }
2174
2175 out:
2176         fio_net_port = port;
2177         saddr_in.sin_port = htons(port);
2178         saddr_in6.sin6_port = htons(port);
2179         return ret;
2180 }
2181
2182 static void sig_int(int sig)
2183 {
2184         if (bind_sock)
2185                 unlink(bind_sock);
2186 }
2187
2188 static void set_sig_handlers(void)
2189 {
2190         struct sigaction act;
2191
2192         memset(&act, 0, sizeof(act));
2193         act.sa_handler = sig_int;
2194         act.sa_flags = SA_RESTART;
2195         sigaction(SIGINT, &act, NULL);
2196 }
2197
2198 void fio_server_destroy_sk_key(void)
2199 {
2200         pthread_key_delete(sk_out_key);
2201 }
2202
2203 int fio_server_create_sk_key(void)
2204 {
2205         if (pthread_key_create(&sk_out_key, NULL)) {
2206                 log_err("fio: can't create sk_out backend key\n");
2207                 return 1;
2208         }
2209
2210         pthread_setspecific(sk_out_key, NULL);
2211         return 0;
2212 }
2213
2214 static int fio_server(void)
2215 {
2216         int sk, ret;
2217
2218         dprint(FD_NET, "starting server\n");
2219
2220         if (fio_handle_server_arg())
2221                 return -1;
2222
2223         sk = fio_init_server_connection();
2224         if (sk < 0)
2225                 return -1;
2226
2227         set_sig_handlers();
2228
2229         ret = accept_loop(sk);
2230
2231         close(sk);
2232
2233         if (fio_server_arg) {
2234                 free(fio_server_arg);
2235                 fio_server_arg = NULL;
2236         }
2237         if (bind_sock)
2238                 free(bind_sock);
2239
2240         return ret;
2241 }
2242
2243 void fio_server_got_signal(int signal)
2244 {
2245         struct sk_out *sk_out = pthread_getspecific(sk_out_key);
2246
2247         assert(sk_out);
2248
2249         if (signal == SIGPIPE)
2250                 sk_out->sk = -1;
2251         else {
2252                 log_info("\nfio: terminating on signal %d\n", signal);
2253                 exit_backend = 1;
2254         }
2255 }
2256
2257 static int check_existing_pidfile(const char *pidfile)
2258 {
2259         struct stat sb;
2260         char buf[16];
2261         pid_t pid;
2262         FILE *f;
2263
2264         if (stat(pidfile, &sb))
2265                 return 0;
2266
2267         f = fopen(pidfile, "r");
2268         if (!f)
2269                 return 0;
2270
2271         if (fread(buf, sb.st_size, 1, f) <= 0) {
2272                 fclose(f);
2273                 return 1;
2274         }
2275         fclose(f);
2276
2277         pid = atoi(buf);
2278         if (kill(pid, SIGCONT) < 0)
2279                 return errno != ESRCH;
2280
2281         return 1;
2282 }
2283
2284 static int write_pid(pid_t pid, const char *pidfile)
2285 {
2286         FILE *fpid;
2287
2288         fpid = fopen(pidfile, "w");
2289         if (!fpid) {
2290                 log_err("fio: failed opening pid file %s\n", pidfile);
2291                 return 1;
2292         }
2293
2294         fprintf(fpid, "%u\n", (unsigned int) pid);
2295         fclose(fpid);
2296         return 0;
2297 }
2298
2299 /*
2300  * If pidfile is specified, background us.
2301  */
2302 int fio_start_server(char *pidfile)
2303 {
2304         pid_t pid;
2305         int ret;
2306
2307 #if defined(WIN32)
2308         WSADATA wsd;
2309         WSAStartup(MAKEWORD(2, 2), &wsd);
2310 #endif
2311
2312         if (!pidfile)
2313                 return fio_server();
2314
2315         if (check_existing_pidfile(pidfile)) {
2316                 log_err("fio: pidfile %s exists and server appears alive\n",
2317                                                                 pidfile);
2318                 free(pidfile);
2319                 return -1;
2320         }
2321
2322         pid = fork();
2323         if (pid < 0) {
2324                 log_err("fio: failed server fork: %s", strerror(errno));
2325                 free(pidfile);
2326                 return -1;
2327         } else if (pid) {
2328                 ret = write_pid(pid, pidfile);
2329                 free(pidfile);
2330                 _exit(ret);
2331         }
2332
2333         setsid();
2334         openlog("fio", LOG_NDELAY|LOG_NOWAIT|LOG_PID, LOG_USER);
2335         log_syslog = 1;
2336         close(STDIN_FILENO);
2337         close(STDOUT_FILENO);
2338         close(STDERR_FILENO);
2339         f_out = NULL;
2340         f_err = NULL;
2341
2342         ret = fio_server();
2343
2344         closelog();
2345         unlink(pidfile);
2346         free(pidfile);
2347         return ret;
2348 }
2349
2350 void fio_server_set_arg(const char *arg)
2351 {
2352         fio_server_arg = strdup(arg);
2353 }