Merge branch 'master' of https://github.com/blah325/fio
[fio.git] / server.c
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3 #include <unistd.h>
4 #include <errno.h>
5 #include <poll.h>
6 #include <sys/types.h>
7 #include <sys/wait.h>
8 #include <sys/socket.h>
9 #include <sys/stat.h>
10 #include <sys/un.h>
11 #include <sys/uio.h>
12 #include <netinet/in.h>
13 #include <arpa/inet.h>
14 #include <netdb.h>
15 #include <syslog.h>
16 #include <signal.h>
17 #ifdef CONFIG_ZLIB
18 #include <zlib.h>
19 #endif
20
21 #include "fio.h"
22 #include "options.h"
23 #include "server.h"
24 #include "crc/crc16.h"
25 #include "lib/ieee754.h"
26 #include "verify-state.h"
27 #include "smalloc.h"
28
29 int fio_net_port = FIO_NET_PORT;
30
31 bool exit_backend = false;
32
33 enum {
34         SK_F_FREE       = 1,
35         SK_F_COPY       = 2,
36         SK_F_SIMPLE     = 4,
37         SK_F_VEC        = 8,
38         SK_F_INLINE     = 16,
39 };
40
41 struct sk_entry {
42         struct flist_head list; /* link on sk_out->list */
43         int flags;              /* SK_F_* */
44         int opcode;             /* Actual command fields */
45         void *buf;
46         off_t size;
47         uint64_t tag;
48         struct flist_head next; /* Other sk_entry's, if linked command */
49 };
50
51 static char *fio_server_arg;
52 static char *bind_sock;
53 static struct sockaddr_in saddr_in;
54 static struct sockaddr_in6 saddr_in6;
55 static int use_ipv6;
56 #ifdef CONFIG_ZLIB
57 static unsigned int has_zlib = 1;
58 #else
59 static unsigned int has_zlib = 0;
60 #endif
61 static unsigned int use_zlib;
62 static char me[128];
63
64 static pthread_key_t sk_out_key;
65
66 #ifdef WIN32
67 static char *fio_server_pipe_name  = NULL;
68 static HANDLE hjob = INVALID_HANDLE_VALUE;
69 struct ffi_element {
70         union {
71                 pthread_t thread;
72                 HANDLE hProcess;
73         };
74         bool is_thread;
75 };
76 #endif
77
78 struct fio_fork_item {
79         struct flist_head list;
80         int exitval;
81         int signal;
82         int exited;
83 #ifdef WIN32
84         struct ffi_element element;
85 #else
86         pid_t pid;
87 #endif
88 };
89
90 struct cmd_reply {
91         struct fio_sem lock;
92         void *data;
93         size_t size;
94         int error;
95 };
96
97 static const char *fio_server_ops[FIO_NET_CMD_NR] = {
98         "",
99         "QUIT",
100         "EXIT",
101         "JOB",
102         "JOBLINE",
103         "TEXT",
104         "TS",
105         "GS",
106         "SEND_ETA",
107         "ETA",
108         "PROBE",
109         "START",
110         "STOP",
111         "DISK_UTIL",
112         "SERVER_START",
113         "ADD_JOB",
114         "RUN",
115         "IOLOG",
116         "UPDATE_JOB",
117         "LOAD_FILE",
118         "VTRIGGER",
119         "SENDFILE",
120         "JOB_OPT",
121 };
122
123 static void sk_lock(struct sk_out *sk_out)
124 {
125         fio_sem_down(&sk_out->lock);
126 }
127
128 static void sk_unlock(struct sk_out *sk_out)
129 {
130         fio_sem_up(&sk_out->lock);
131 }
132
133 void sk_out_assign(struct sk_out *sk_out)
134 {
135         if (!sk_out)
136                 return;
137
138         sk_lock(sk_out);
139         sk_out->refs++;
140         sk_unlock(sk_out);
141         pthread_setspecific(sk_out_key, sk_out);
142 }
143
144 static void sk_out_free(struct sk_out *sk_out)
145 {
146         __fio_sem_remove(&sk_out->lock);
147         __fio_sem_remove(&sk_out->wait);
148         __fio_sem_remove(&sk_out->xmit);
149         sfree(sk_out);
150 }
151
152 static int __sk_out_drop(struct sk_out *sk_out)
153 {
154         if (sk_out) {
155                 int refs;
156
157                 sk_lock(sk_out);
158                 assert(sk_out->refs != 0);
159                 refs = --sk_out->refs;
160                 sk_unlock(sk_out);
161
162                 if (!refs) {
163                         sk_out_free(sk_out);
164                         pthread_setspecific(sk_out_key, NULL);
165                         return 0;
166                 }
167         }
168
169         return 1;
170 }
171
172 void sk_out_drop(void)
173 {
174         struct sk_out *sk_out;
175
176         sk_out = pthread_getspecific(sk_out_key);
177         __sk_out_drop(sk_out);
178 }
179
180 static void __fio_init_net_cmd(struct fio_net_cmd *cmd, uint16_t opcode,
181                                uint32_t pdu_len, uint64_t tag)
182 {
183         memset(cmd, 0, sizeof(*cmd));
184
185         cmd->version    = __cpu_to_le16(FIO_SERVER_VER);
186         cmd->opcode     = cpu_to_le16(opcode);
187         cmd->tag        = cpu_to_le64(tag);
188         cmd->pdu_len    = cpu_to_le32(pdu_len);
189 }
190
191
192 static void fio_init_net_cmd(struct fio_net_cmd *cmd, uint16_t opcode,
193                              const void *pdu, uint32_t pdu_len, uint64_t tag)
194 {
195         __fio_init_net_cmd(cmd, opcode, pdu_len, tag);
196
197         if (pdu)
198                 memcpy(&cmd->payload, pdu, pdu_len);
199 }
200
201 const char *fio_server_op(unsigned int op)
202 {
203         static char buf[32];
204
205         if (op < FIO_NET_CMD_NR)
206                 return fio_server_ops[op];
207
208         sprintf(buf, "UNKNOWN/%d", op);
209         return buf;
210 }
211
212 static ssize_t iov_total_len(const struct iovec *iov, int count)
213 {
214         ssize_t ret = 0;
215
216         while (count--) {
217                 ret += iov->iov_len;
218                 iov++;
219         }
220
221         return ret;
222 }
223
224 static int fio_sendv_data(int sk, struct iovec *iov, int count)
225 {
226         ssize_t total_len = iov_total_len(iov, count);
227         ssize_t ret;
228
229         do {
230                 ret = writev(sk, iov, count);
231                 if (ret > 0) {
232                         total_len -= ret;
233                         if (!total_len)
234                                 break;
235
236                         while (ret) {
237                                 if (ret >= iov->iov_len) {
238                                         ret -= iov->iov_len;
239                                         iov++;
240                                         continue;
241                                 }
242                                 iov->iov_base += ret;
243                                 iov->iov_len -= ret;
244                                 ret = 0;
245                         }
246                 } else if (!ret)
247                         break;
248                 else if (errno == EAGAIN || errno == EINTR)
249                         continue;
250                 else
251                         break;
252         } while (!exit_backend);
253
254         if (!total_len)
255                 return 0;
256
257         return 1;
258 }
259
260 static int fio_send_data(int sk, const void *p, unsigned int len)
261 {
262         struct iovec iov = { .iov_base = (void *) p, .iov_len = len };
263
264         assert(len <= sizeof(struct fio_net_cmd) + FIO_SERVER_MAX_FRAGMENT_PDU);
265
266         return fio_sendv_data(sk, &iov, 1);
267 }
268
269 bool fio_server_poll_fd(int fd, short events, int timeout) {
270         struct pollfd pfd = {
271                 .fd     = fd,
272                 .events = events,
273         };
274         int ret;
275
276         ret = poll(&pfd, 1, timeout);
277         if (ret < 0) {
278                 if (errno == EINTR)
279                         return false;
280                 log_err("fio: poll: %s\n", strerror(errno));
281                 return false;
282         } else if (!ret) {
283                 return false;
284         }
285         if (pfd.revents & events)
286                 return true;
287         return false;
288 }
289
290 static int fio_recv_data(int sk, void *buf, unsigned int len, bool wait)
291 {
292         int flags;
293         char *p = buf;
294
295         if (wait)
296                 flags = MSG_WAITALL;
297         else
298                 flags = OS_MSG_DONTWAIT;
299
300         do {
301                 int ret = recv(sk, p, len, flags);
302
303                 if (ret > 0) {
304                         len -= ret;
305                         if (!len)
306                                 break;
307                         p += ret;
308                         continue;
309                 } else if (!ret)
310                         break;
311                 else if (errno == EAGAIN || errno == EINTR) {
312                         if (wait)
313                                 continue;
314                         break;
315                 } else
316                         break;
317         } while (!exit_backend);
318
319         if (!len)
320                 return 0;
321
322         return -1;
323 }
324
325 static int verify_convert_cmd(struct fio_net_cmd *cmd)
326 {
327         uint16_t crc;
328
329         cmd->cmd_crc16 = le16_to_cpu(cmd->cmd_crc16);
330         cmd->pdu_crc16 = le16_to_cpu(cmd->pdu_crc16);
331
332         crc = fio_crc16(cmd, FIO_NET_CMD_CRC_SZ);
333         if (crc != cmd->cmd_crc16) {
334                 log_err("fio: server bad crc on command (got %x, wanted %x)\n",
335                                 cmd->cmd_crc16, crc);
336                 fprintf(f_err, "fio: server bad crc on command (got %x, wanted %x)\n",
337                                 cmd->cmd_crc16, crc);
338                 return 1;
339         }
340
341         cmd->version    = le16_to_cpu(cmd->version);
342         cmd->opcode     = le16_to_cpu(cmd->opcode);
343         cmd->flags      = le32_to_cpu(cmd->flags);
344         cmd->tag        = le64_to_cpu(cmd->tag);
345         cmd->pdu_len    = le32_to_cpu(cmd->pdu_len);
346
347         switch (cmd->version) {
348         case FIO_SERVER_VER:
349                 break;
350         default:
351                 log_err("fio: bad server cmd version %d\n", cmd->version);
352                 fprintf(f_err, "fio: client/server version mismatch (%d != %d)\n",
353                                 cmd->version, FIO_SERVER_VER);
354                 return 1;
355         }
356
357         if (cmd->pdu_len > FIO_SERVER_MAX_FRAGMENT_PDU) {
358                 log_err("fio: command payload too large: %u\n", cmd->pdu_len);
359                 return 1;
360         }
361
362         return 0;
363 }
364
365 /*
366  * Read (and defragment, if necessary) incoming commands
367  */
368 struct fio_net_cmd *fio_net_recv_cmd(int sk, bool wait)
369 {
370         struct fio_net_cmd cmd, *tmp, *cmdret = NULL;
371         size_t cmd_size = 0, pdu_offset = 0;
372         uint16_t crc;
373         int ret, first = 1;
374         void *pdu = NULL;
375
376         do {
377                 ret = fio_recv_data(sk, &cmd, sizeof(cmd), wait);
378                 if (ret)
379                         break;
380
381                 /* We have a command, verify it and swap if need be */
382                 ret = verify_convert_cmd(&cmd);
383                 if (ret)
384                         break;
385
386                 if (first) {
387                         /* if this is text, add room for \0 at the end */
388                         cmd_size = sizeof(cmd) + cmd.pdu_len + 1;
389                         assert(!cmdret);
390                 } else
391                         cmd_size += cmd.pdu_len;
392
393                 if (cmd_size / 1024 > FIO_SERVER_MAX_CMD_MB * 1024) {
394                         log_err("fio: cmd+pdu too large (%llu)\n", (unsigned long long) cmd_size);
395                         ret = 1;
396                         break;
397                 }
398
399                 tmp = realloc(cmdret, cmd_size);
400                 if (!tmp) {
401                         log_err("fio: server failed allocating cmd\n");
402                         ret = 1;
403                         break;
404                 }
405                 cmdret = tmp;
406
407                 if (first)
408                         memcpy(cmdret, &cmd, sizeof(cmd));
409                 else if (cmdret->opcode != cmd.opcode) {
410                         log_err("fio: fragment opcode mismatch (%d != %d)\n",
411                                         cmdret->opcode, cmd.opcode);
412                         ret = 1;
413                         break;
414                 }
415
416                 if (!cmd.pdu_len)
417                         break;
418
419                 /* There's payload, get it */
420                 pdu = (char *) cmdret->payload + pdu_offset;
421                 ret = fio_recv_data(sk, pdu, cmd.pdu_len, wait);
422                 if (ret)
423                         break;
424
425                 /* Verify payload crc */
426                 crc = fio_crc16(pdu, cmd.pdu_len);
427                 if (crc != cmd.pdu_crc16) {
428                         log_err("fio: server bad crc on payload ");
429                         log_err("(got %x, wanted %x)\n", cmd.pdu_crc16, crc);
430                         ret = 1;
431                         break;
432                 }
433
434                 pdu_offset += cmd.pdu_len;
435                 if (!first)
436                         cmdret->pdu_len += cmd.pdu_len;
437                 first = 0;
438         } while (cmd.flags & FIO_NET_CMD_F_MORE);
439
440         if (ret) {
441                 free(cmdret);
442                 cmdret = NULL;
443         } else if (cmdret) {
444                 /* zero-terminate text input */
445                 if (cmdret->pdu_len) {
446                         if (cmdret->opcode == FIO_NET_CMD_TEXT) {
447                                 struct cmd_text_pdu *__pdu = (struct cmd_text_pdu *) cmdret->payload;
448                                 char *buf = (char *) __pdu->buf;
449                                 int len = le32_to_cpu(__pdu->buf_len);
450
451                                 buf[len] = '\0';
452                         } else if (cmdret->opcode == FIO_NET_CMD_JOB) {
453                                 struct cmd_job_pdu *__pdu = (struct cmd_job_pdu *) cmdret->payload;
454                                 char *buf = (char *) __pdu->buf;
455                                 int len = le32_to_cpu(__pdu->buf_len);
456
457                                 buf[len] = '\0';
458                         }
459                 }
460
461                 /* frag flag is internal */
462                 cmdret->flags &= ~FIO_NET_CMD_F_MORE;
463         }
464
465         return cmdret;
466 }
467
468 static void add_reply(uint64_t tag, struct flist_head *list)
469 {
470         struct fio_net_cmd_reply *reply;
471
472         reply = (struct fio_net_cmd_reply *) (uintptr_t) tag;
473         flist_add_tail(&reply->list, list);
474 }
475
476 static uint64_t alloc_reply(uint64_t tag, uint16_t opcode)
477 {
478         struct fio_net_cmd_reply *reply;
479
480         reply = calloc(1, sizeof(*reply));
481         INIT_FLIST_HEAD(&reply->list);
482         fio_gettime(&reply->ts, NULL);
483         reply->saved_tag = tag;
484         reply->opcode = opcode;
485
486         return (uintptr_t) reply;
487 }
488
489 static void free_reply(uint64_t tag)
490 {
491         struct fio_net_cmd_reply *reply;
492
493         reply = (struct fio_net_cmd_reply *) (uintptr_t) tag;
494         free(reply);
495 }
496
497 static void fio_net_cmd_crc_pdu(struct fio_net_cmd *cmd, const void *pdu)
498 {
499         uint32_t pdu_len;
500
501         cmd->cmd_crc16 = __cpu_to_le16(fio_crc16(cmd, FIO_NET_CMD_CRC_SZ));
502
503         pdu_len = le32_to_cpu(cmd->pdu_len);
504         cmd->pdu_crc16 = __cpu_to_le16(fio_crc16(pdu, pdu_len));
505 }
506
507 static void fio_net_cmd_crc(struct fio_net_cmd *cmd)
508 {
509         fio_net_cmd_crc_pdu(cmd, cmd->payload);
510 }
511
512 int fio_net_send_cmd(int fd, uint16_t opcode, const void *buf, off_t size,
513                      uint64_t *tagptr, struct flist_head *list)
514 {
515         struct fio_net_cmd *cmd = NULL;
516         size_t this_len, cur_len = 0;
517         uint64_t tag;
518         int ret;
519
520         if (list) {
521                 assert(tagptr);
522                 tag = *tagptr = alloc_reply(*tagptr, opcode);
523         } else
524                 tag = tagptr ? *tagptr : 0;
525
526         do {
527                 this_len = size;
528                 if (this_len > FIO_SERVER_MAX_FRAGMENT_PDU)
529                         this_len = FIO_SERVER_MAX_FRAGMENT_PDU;
530
531                 if (!cmd || cur_len < sizeof(*cmd) + this_len) {
532                         if (cmd)
533                                 free(cmd);
534
535                         cur_len = sizeof(*cmd) + this_len;
536                         cmd = malloc(cur_len);
537                 }
538
539                 fio_init_net_cmd(cmd, opcode, buf, this_len, tag);
540
541                 if (this_len < size)
542                         cmd->flags = __cpu_to_le32(FIO_NET_CMD_F_MORE);
543
544                 fio_net_cmd_crc(cmd);
545
546                 ret = fio_send_data(fd, cmd, sizeof(*cmd) + this_len);
547                 size -= this_len;
548                 buf += this_len;
549         } while (!ret && size);
550
551         if (list) {
552                 if (ret)
553                         free_reply(tag);
554                 else
555                         add_reply(tag, list);
556         }
557
558         if (cmd)
559                 free(cmd);
560
561         return ret;
562 }
563
564 static struct sk_entry *fio_net_prep_cmd(uint16_t opcode, void *buf,
565                                          size_t size, uint64_t *tagptr,
566                                          int flags)
567 {
568         struct sk_entry *entry;
569
570         entry = smalloc(sizeof(*entry));
571         if (!entry)
572                 return NULL;
573
574         INIT_FLIST_HEAD(&entry->next);
575         entry->opcode = opcode;
576         if (flags & SK_F_COPY) {
577                 entry->buf = smalloc(size);
578                 memcpy(entry->buf, buf, size);
579         } else
580                 entry->buf = buf;
581
582         entry->size = size;
583         if (tagptr)
584                 entry->tag = *tagptr;
585         else
586                 entry->tag = 0;
587         entry->flags = flags;
588         return entry;
589 }
590
591 static int handle_sk_entry(struct sk_out *sk_out, struct sk_entry *entry);
592
593 static void fio_net_queue_entry(struct sk_entry *entry)
594 {
595         struct sk_out *sk_out = pthread_getspecific(sk_out_key);
596
597         if (entry->flags & SK_F_INLINE)
598                 handle_sk_entry(sk_out, entry);
599         else {
600                 sk_lock(sk_out);
601                 flist_add_tail(&entry->list, &sk_out->list);
602                 sk_unlock(sk_out);
603
604                 fio_sem_up(&sk_out->wait);
605         }
606 }
607
608 static int fio_net_queue_cmd(uint16_t opcode, void *buf, off_t size,
609                              uint64_t *tagptr, int flags)
610 {
611         struct sk_entry *entry;
612
613         entry = fio_net_prep_cmd(opcode, buf, size, tagptr, flags);
614         if (entry) {
615                 fio_net_queue_entry(entry);
616                 return 0;
617         }
618
619         return 1;
620 }
621
622 static int fio_net_send_simple_stack_cmd(int sk, uint16_t opcode, uint64_t tag)
623 {
624         struct fio_net_cmd cmd;
625
626         fio_init_net_cmd(&cmd, opcode, NULL, 0, tag);
627         fio_net_cmd_crc(&cmd);
628
629         return fio_send_data(sk, &cmd, sizeof(cmd));
630 }
631
632 /*
633  * If 'list' is non-NULL, then allocate and store the sent command for
634  * later verification.
635  */
636 int fio_net_send_simple_cmd(int sk, uint16_t opcode, uint64_t tag,
637                             struct flist_head *list)
638 {
639         int ret;
640
641         if (list)
642                 tag = alloc_reply(tag, opcode);
643
644         ret = fio_net_send_simple_stack_cmd(sk, opcode, tag);
645         if (ret) {
646                 if (list)
647                         free_reply(tag);
648
649                 return ret;
650         }
651
652         if (list)
653                 add_reply(tag, list);
654
655         return 0;
656 }
657
658 static int fio_net_queue_quit(void)
659 {
660         dprint(FD_NET, "server: sending quit\n");
661
662         return fio_net_queue_cmd(FIO_NET_CMD_QUIT, NULL, 0, NULL, SK_F_SIMPLE);
663 }
664
665 int fio_net_send_quit(int sk)
666 {
667         dprint(FD_NET, "server: sending quit\n");
668
669         return fio_net_send_simple_cmd(sk, FIO_NET_CMD_QUIT, 0, NULL);
670 }
671
672 static int fio_net_send_ack(struct fio_net_cmd *cmd, int error, int signal)
673 {
674         struct cmd_end_pdu epdu;
675         uint64_t tag = 0;
676
677         if (cmd)
678                 tag = cmd->tag;
679
680         epdu.error = __cpu_to_le32(error);
681         epdu.signal = __cpu_to_le32(signal);
682         return fio_net_queue_cmd(FIO_NET_CMD_STOP, &epdu, sizeof(epdu), &tag, SK_F_COPY);
683 }
684
685 static int fio_net_queue_stop(int error, int signal)
686 {
687         dprint(FD_NET, "server: sending stop (%d, %d)\n", error, signal);
688         return fio_net_send_ack(NULL, error, signal);
689 }
690
691 #ifdef WIN32
692 static void fio_server_add_fork_item(struct ffi_element *element, struct flist_head *list)
693 {
694         struct fio_fork_item *ffi;
695
696         ffi = malloc(sizeof(*ffi));
697         ffi->exitval = 0;
698         ffi->signal = 0;
699         ffi->exited = 0;
700         ffi->element = *element;
701         flist_add_tail(&ffi->list, list);
702 }
703
704 static void fio_server_add_conn_pid(struct flist_head *conn_list, HANDLE hProcess)
705 {
706         struct ffi_element element = {.hProcess = hProcess, .is_thread=FALSE};
707         dprint(FD_NET, "server: forked off connection job (tid=%u)\n", (int) element.thread);
708
709         fio_server_add_fork_item(&element, conn_list);
710 }
711
712 static void fio_server_add_job_pid(struct flist_head *job_list, pthread_t thread)
713 {
714         struct ffi_element element = {.thread = thread, .is_thread=TRUE};
715         dprint(FD_NET, "server: forked off job job (tid=%u)\n", (int) element.thread);
716         fio_server_add_fork_item(&element, job_list);
717 }
718
719 static void fio_server_check_fork_item(struct fio_fork_item *ffi)
720 {
721         int ret;
722
723         if (ffi->element.is_thread) {
724
725                 ret = pthread_kill(ffi->element.thread, 0);
726                 if (ret) {
727                         int rev_val;
728                         pthread_join(ffi->element.thread, (void**) &rev_val); /*if the thread is dead, then join it to get status*/
729
730                         ffi->exitval = rev_val;
731                         if (ffi->exitval)
732                                 log_err("thread (tid=%u) exited with %x\n", (int) ffi->element.thread, (int) ffi->exitval);
733                         dprint(FD_PROCESS, "thread (tid=%u) exited with %x\n", (int) ffi->element.thread, (int) ffi->exitval);
734                         ffi->exited = 1;
735                 }
736         } else {
737                 DWORD exit_val;
738                 GetExitCodeProcess(ffi->element.hProcess, &exit_val);
739
740                 if (exit_val != STILL_ACTIVE) {
741                         dprint(FD_PROCESS, "process %u exited with %d\n", GetProcessId(ffi->element.hProcess), exit_val);
742                         ffi->exited = 1;
743                         ffi->exitval = exit_val;
744                 }
745         }
746 }
747 #else
748 static void fio_server_add_fork_item(pid_t pid, struct flist_head *list)
749 {
750         struct fio_fork_item *ffi;
751
752         ffi = malloc(sizeof(*ffi));
753         ffi->exitval = 0;
754         ffi->signal = 0;
755         ffi->exited = 0;
756         ffi->pid = pid;
757         flist_add_tail(&ffi->list, list);
758 }
759
760 static void fio_server_add_conn_pid(struct flist_head *conn_list, pid_t pid)
761 {
762         dprint(FD_NET, "server: forked off connection job (pid=%u)\n", (int) pid);
763         fio_server_add_fork_item(pid, conn_list);
764 }
765
766 static void fio_server_add_job_pid(struct flist_head *job_list, pid_t pid)
767 {
768         dprint(FD_NET, "server: forked off job job (pid=%u)\n", (int) pid);
769         fio_server_add_fork_item(pid, job_list);
770 }
771
772 static void fio_server_check_fork_item(struct fio_fork_item *ffi)
773 {
774         int ret, status;
775
776         ret = waitpid(ffi->pid, &status, WNOHANG);
777         if (ret < 0) {
778                 if (errno == ECHILD) {
779                         log_err("fio: connection pid %u disappeared\n", (int) ffi->pid);
780                         ffi->exited = 1;
781                 } else
782                         log_err("fio: waitpid: %s\n", strerror(errno));
783         } else if (ret == ffi->pid) {
784                 if (WIFSIGNALED(status)) {
785                         ffi->signal = WTERMSIG(status);
786                         ffi->exited = 1;
787                 }
788                 if (WIFEXITED(status)) {
789                         if (WEXITSTATUS(status))
790                                 ffi->exitval = WEXITSTATUS(status);
791                         ffi->exited = 1;
792                 }
793         }
794 }
795 #endif
796
797 static void fio_server_fork_item_done(struct fio_fork_item *ffi, bool stop)
798 {
799 #ifdef WIN32
800         if (ffi->element.is_thread)
801                 dprint(FD_NET, "tid %u exited, sig=%u, exitval=%d\n", (int) ffi->element.thread, ffi->signal, ffi->exitval);
802         else {
803                 dprint(FD_NET, "pid %u exited, sig=%u, exitval=%d\n", (int)  GetProcessId(ffi->element.hProcess), ffi->signal, ffi->exitval);
804                 CloseHandle(ffi->element.hProcess);
805                 ffi->element.hProcess = INVALID_HANDLE_VALUE;
806         }
807 #else
808         dprint(FD_NET, "pid %u exited, sig=%u, exitval=%d\n", (int) ffi->pid, ffi->signal, ffi->exitval);
809 #endif
810
811         /*
812          * Fold STOP and QUIT...
813          */
814         if (stop) {
815                 fio_net_queue_stop(ffi->exitval, ffi->signal);
816                 fio_net_queue_quit();
817         }
818
819         flist_del(&ffi->list);
820         free(ffi);
821 }
822
823 static void fio_server_check_fork_items(struct flist_head *list, bool stop)
824 {
825         struct flist_head *entry, *tmp;
826         struct fio_fork_item *ffi;
827
828         flist_for_each_safe(entry, tmp, list) {
829                 ffi = flist_entry(entry, struct fio_fork_item, list);
830
831                 fio_server_check_fork_item(ffi);
832
833                 if (ffi->exited)
834                         fio_server_fork_item_done(ffi, stop);
835         }
836 }
837
838 static void fio_server_check_jobs(struct flist_head *job_list)
839 {
840         fio_server_check_fork_items(job_list, true);
841 }
842
843 static void fio_server_check_conns(struct flist_head *conn_list)
844 {
845         fio_server_check_fork_items(conn_list, false);
846 }
847
848 static int handle_load_file_cmd(struct fio_net_cmd *cmd)
849 {
850         struct cmd_load_file_pdu *pdu = (struct cmd_load_file_pdu *) cmd->payload;
851         void *file_name = pdu->file;
852         struct cmd_start_pdu spdu;
853
854         dprint(FD_NET, "server: loading local file %s\n", (char *) file_name);
855
856         pdu->name_len = le16_to_cpu(pdu->name_len);
857         pdu->client_type = le16_to_cpu(pdu->client_type);
858
859         if (parse_jobs_ini(file_name, 0, 0, pdu->client_type)) {
860                 fio_net_queue_quit();
861                 return -1;
862         }
863
864         spdu.jobs = cpu_to_le32(thread_number);
865         spdu.stat_outputs = cpu_to_le32(stat_number);
866         fio_net_queue_cmd(FIO_NET_CMD_START, &spdu, sizeof(spdu), NULL, SK_F_COPY);
867         return 0;
868 }
869
870 #ifdef WIN32
871 static void *fio_backend_thread(void *data)
872 {
873         int ret;
874         struct sk_out *sk_out = (struct sk_out *) data;
875
876         sk_out_assign(sk_out);
877
878         ret = fio_backend(sk_out);
879         sk_out_drop();
880
881         pthread_exit((void*) (intptr_t) ret);
882         return NULL;
883 }
884 #endif
885
886 static int handle_run_cmd(struct sk_out *sk_out, struct flist_head *job_list,
887                           struct fio_net_cmd *cmd)
888 {
889         int ret;
890
891         fio_time_init();
892         set_genesis_time();
893
894 #ifdef WIN32
895         {
896                 pthread_t thread;
897                 /* both this thread and backend_thread call sk_out_assign() to double increment
898                  * the ref count.  This ensures struct is valid until both threads are done with it
899                  */
900                 sk_out_assign(sk_out);
901                 ret = pthread_create(&thread, NULL,     fio_backend_thread, sk_out);
902                 if (ret) {
903                         log_err("pthread_create: %s\n", strerror(ret));
904                         return ret;
905                 }
906
907                 fio_server_add_job_pid(job_list, thread);
908                 return ret;
909         }
910 #else
911     {
912                 pid_t pid;
913                 sk_out_assign(sk_out);
914                 pid = fork();
915                 if (pid) {
916                         fio_server_add_job_pid(job_list, pid);
917                         return 0;
918                 }
919
920                 ret = fio_backend(sk_out);
921                 free_threads_shm();
922                 sk_out_drop();
923                 _exit(ret);
924         }
925 #endif
926 }
927
928 static int handle_job_cmd(struct fio_net_cmd *cmd)
929 {
930         struct cmd_job_pdu *pdu = (struct cmd_job_pdu *) cmd->payload;
931         void *buf = pdu->buf;
932         struct cmd_start_pdu spdu;
933
934         pdu->buf_len = le32_to_cpu(pdu->buf_len);
935         pdu->client_type = le32_to_cpu(pdu->client_type);
936
937         if (parse_jobs_ini(buf, 1, 0, pdu->client_type)) {
938                 fio_net_queue_quit();
939                 return -1;
940         }
941
942         spdu.jobs = cpu_to_le32(thread_number);
943         spdu.stat_outputs = cpu_to_le32(stat_number);
944
945         fio_net_queue_cmd(FIO_NET_CMD_START, &spdu, sizeof(spdu), NULL, SK_F_COPY);
946         return 0;
947 }
948
949 static int handle_jobline_cmd(struct fio_net_cmd *cmd)
950 {
951         void *pdu = cmd->payload;
952         struct cmd_single_line_pdu *cslp;
953         struct cmd_line_pdu *clp;
954         unsigned long offset;
955         struct cmd_start_pdu spdu;
956         char **argv;
957         int i;
958
959         clp = pdu;
960         clp->lines = le16_to_cpu(clp->lines);
961         clp->client_type = le16_to_cpu(clp->client_type);
962         argv = malloc(clp->lines * sizeof(char *));
963         offset = sizeof(*clp);
964
965         dprint(FD_NET, "server: %d command line args\n", clp->lines);
966
967         for (i = 0; i < clp->lines; i++) {
968                 cslp = pdu + offset;
969                 argv[i] = (char *) cslp->text;
970
971                 offset += sizeof(*cslp) + le16_to_cpu(cslp->len);
972                 dprint(FD_NET, "server: %d: %s\n", i, argv[i]);
973         }
974
975         if (parse_cmd_line(clp->lines, argv, clp->client_type)) {
976                 fio_net_queue_quit();
977                 free(argv);
978                 return -1;
979         }
980
981         free(argv);
982
983         spdu.jobs = cpu_to_le32(thread_number);
984         spdu.stat_outputs = cpu_to_le32(stat_number);
985
986         fio_net_queue_cmd(FIO_NET_CMD_START, &spdu, sizeof(spdu), NULL, SK_F_COPY);
987         return 0;
988 }
989
990 static int handle_probe_cmd(struct fio_net_cmd *cmd)
991 {
992         struct cmd_client_probe_pdu *pdu = (struct cmd_client_probe_pdu *) cmd->payload;
993         uint64_t tag = cmd->tag;
994         struct cmd_probe_reply_pdu probe = {
995 #ifdef CONFIG_BIG_ENDIAN
996                 .bigendian      = 1,
997 #endif
998                 .os             = FIO_OS,
999                 .arch           = FIO_ARCH,
1000                 .bpp            = sizeof(void *),
1001                 .cpus           = __cpu_to_le32(cpus_online()),
1002         };
1003
1004         dprint(FD_NET, "server: sending probe reply\n");
1005
1006         strcpy(me, (char *) pdu->server);
1007
1008         gethostname((char *) probe.hostname, sizeof(probe.hostname));
1009         snprintf((char *) probe.fio_version, sizeof(probe.fio_version), "%s",
1010                  fio_version_string);
1011
1012         /*
1013          * If the client supports compression and we do too, then enable it
1014          */
1015         if (has_zlib && le64_to_cpu(pdu->flags) & FIO_PROBE_FLAG_ZLIB) {
1016                 probe.flags = __cpu_to_le64(FIO_PROBE_FLAG_ZLIB);
1017                 use_zlib = 1;
1018         } else {
1019                 probe.flags = 0;
1020                 use_zlib = 0;
1021         }
1022
1023         return fio_net_queue_cmd(FIO_NET_CMD_PROBE, &probe, sizeof(probe), &tag, SK_F_COPY);
1024 }
1025
1026 static int handle_send_eta_cmd(struct fio_net_cmd *cmd)
1027 {
1028         struct jobs_eta *je;
1029         uint64_t tag = cmd->tag;
1030         size_t size;
1031         int i;
1032
1033         dprint(FD_NET, "server sending status\n");
1034
1035         /*
1036          * Fake ETA return if we don't have a local one, otherwise the client
1037          * will end up timing out waiting for a response to the ETA request
1038          */
1039         je = get_jobs_eta(true, &size);
1040         if (!je) {
1041                 size = sizeof(*je);
1042                 je = calloc(1, size);
1043         } else {
1044                 je->nr_running          = cpu_to_le32(je->nr_running);
1045                 je->nr_ramp             = cpu_to_le32(je->nr_ramp);
1046                 je->nr_pending          = cpu_to_le32(je->nr_pending);
1047                 je->nr_setting_up       = cpu_to_le32(je->nr_setting_up);
1048                 je->files_open          = cpu_to_le32(je->files_open);
1049
1050                 for (i = 0; i < DDIR_RWDIR_CNT; i++) {
1051                         je->m_rate[i]   = cpu_to_le64(je->m_rate[i]);
1052                         je->t_rate[i]   = cpu_to_le64(je->t_rate[i]);
1053                         je->m_iops[i]   = cpu_to_le32(je->m_iops[i]);
1054                         je->t_iops[i]   = cpu_to_le32(je->t_iops[i]);
1055                         je->rate[i]     = cpu_to_le64(je->rate[i]);
1056                         je->iops[i]     = cpu_to_le32(je->iops[i]);
1057                 }
1058
1059                 je->elapsed_sec         = cpu_to_le64(je->elapsed_sec);
1060                 je->eta_sec             = cpu_to_le64(je->eta_sec);
1061                 je->nr_threads          = cpu_to_le32(je->nr_threads);
1062                 je->is_pow2             = cpu_to_le32(je->is_pow2);
1063                 je->unit_base           = cpu_to_le32(je->unit_base);
1064         }
1065
1066         fio_net_queue_cmd(FIO_NET_CMD_ETA, je, size, &tag, SK_F_FREE);
1067         return 0;
1068 }
1069
1070 static int send_update_job_reply(uint64_t __tag, int error)
1071 {
1072         uint64_t tag = __tag;
1073         uint32_t pdu_error;
1074
1075         pdu_error = __cpu_to_le32(error);
1076         return fio_net_queue_cmd(FIO_NET_CMD_UPDATE_JOB, &pdu_error, sizeof(pdu_error), &tag, SK_F_COPY);
1077 }
1078
1079 static int handle_update_job_cmd(struct fio_net_cmd *cmd)
1080 {
1081         struct cmd_add_job_pdu *pdu = (struct cmd_add_job_pdu *) cmd->payload;
1082         struct thread_data *td;
1083         uint32_t tnumber;
1084
1085         tnumber = le32_to_cpu(pdu->thread_number);
1086
1087         dprint(FD_NET, "server: updating options for job %u\n", tnumber);
1088
1089         if (!tnumber || tnumber > thread_number) {
1090                 send_update_job_reply(cmd->tag, ENODEV);
1091                 return 0;
1092         }
1093
1094         td = tnumber_to_td(tnumber);
1095         convert_thread_options_to_cpu(&td->o, &pdu->top);
1096         send_update_job_reply(cmd->tag, 0);
1097         return 0;
1098 }
1099
1100 static int handle_trigger_cmd(struct fio_net_cmd *cmd, struct flist_head *job_list)
1101 {
1102         struct cmd_vtrigger_pdu *pdu = (struct cmd_vtrigger_pdu *) cmd->payload;
1103         char *buf = (char *) pdu->cmd;
1104         struct all_io_list *rep;
1105         size_t sz;
1106
1107         pdu->len = le16_to_cpu(pdu->len);
1108         buf[pdu->len] = '\0';
1109
1110         rep = get_all_io_list(IO_LIST_ALL, &sz);
1111         if (!rep) {
1112                 struct all_io_list state;
1113
1114                 state.threads = cpu_to_le64((uint64_t) 0);
1115                 fio_net_queue_cmd(FIO_NET_CMD_VTRIGGER, &state, sizeof(state), NULL, SK_F_COPY | SK_F_INLINE);
1116         } else
1117                 fio_net_queue_cmd(FIO_NET_CMD_VTRIGGER, rep, sz, NULL, SK_F_FREE | SK_F_INLINE);
1118
1119         fio_terminate_threads(TERMINATE_ALL, TERMINATE_ALL);
1120         fio_server_check_jobs(job_list);
1121         exec_trigger(buf);
1122         return 0;
1123 }
1124
1125 static int handle_command(struct sk_out *sk_out, struct flist_head *job_list,
1126                           struct fio_net_cmd *cmd)
1127 {
1128         int ret;
1129
1130         dprint(FD_NET, "server: got op [%s], pdu=%u, tag=%llx\n",
1131                         fio_server_op(cmd->opcode), cmd->pdu_len,
1132                         (unsigned long long) cmd->tag);
1133
1134         switch (cmd->opcode) {
1135         case FIO_NET_CMD_QUIT:
1136                 fio_terminate_threads(TERMINATE_ALL, TERMINATE_ALL);
1137                 ret = 0;
1138                 break;
1139         case FIO_NET_CMD_EXIT:
1140                 exit_backend = true;
1141                 return -1;
1142         case FIO_NET_CMD_LOAD_FILE:
1143                 ret = handle_load_file_cmd(cmd);
1144                 break;
1145         case FIO_NET_CMD_JOB:
1146                 ret = handle_job_cmd(cmd);
1147                 break;
1148         case FIO_NET_CMD_JOBLINE:
1149                 ret = handle_jobline_cmd(cmd);
1150                 break;
1151         case FIO_NET_CMD_PROBE:
1152                 ret = handle_probe_cmd(cmd);
1153                 break;
1154         case FIO_NET_CMD_SEND_ETA:
1155                 ret = handle_send_eta_cmd(cmd);
1156                 break;
1157         case FIO_NET_CMD_RUN:
1158                 ret = handle_run_cmd(sk_out, job_list, cmd);
1159                 break;
1160         case FIO_NET_CMD_UPDATE_JOB:
1161                 ret = handle_update_job_cmd(cmd);
1162                 break;
1163         case FIO_NET_CMD_VTRIGGER:
1164                 ret = handle_trigger_cmd(cmd, job_list);
1165                 break;
1166         case FIO_NET_CMD_SENDFILE: {
1167                 struct cmd_sendfile_reply *in;
1168                 struct cmd_reply *rep;
1169
1170                 rep = (struct cmd_reply *) (uintptr_t) cmd->tag;
1171
1172                 in = (struct cmd_sendfile_reply *) cmd->payload;
1173                 in->size = le32_to_cpu(in->size);
1174                 in->error = le32_to_cpu(in->error);
1175                 if (in->error) {
1176                         ret = 1;
1177                         rep->error = in->error;
1178                 } else {
1179                         ret = 0;
1180                         rep->data = smalloc(in->size);
1181                         if (!rep->data) {
1182                                 ret = 1;
1183                                 rep->error = ENOMEM;
1184                         } else {
1185                                 rep->size = in->size;
1186                                 memcpy(rep->data, in->data, in->size);
1187                         }
1188                 }
1189                 fio_sem_up(&rep->lock);
1190                 break;
1191                 }
1192         default:
1193                 log_err("fio: unknown opcode: %s\n", fio_server_op(cmd->opcode));
1194                 ret = 1;
1195         }
1196
1197         return ret;
1198 }
1199
1200 /*
1201  * Send a command with a separate PDU, not inlined in the command
1202  */
1203 static int fio_send_cmd_ext_pdu(int sk, uint16_t opcode, const void *buf,
1204                                 off_t size, uint64_t tag, uint32_t flags)
1205 {
1206         struct fio_net_cmd cmd;
1207         struct iovec iov[2];
1208         size_t this_len;
1209         int ret;
1210
1211         iov[0].iov_base = (void *) &cmd;
1212         iov[0].iov_len = sizeof(cmd);
1213
1214         do {
1215                 uint32_t this_flags = flags;
1216
1217                 this_len = size;
1218                 if (this_len > FIO_SERVER_MAX_FRAGMENT_PDU)
1219                         this_len = FIO_SERVER_MAX_FRAGMENT_PDU;
1220
1221                 if (this_len < size)
1222                         this_flags |= FIO_NET_CMD_F_MORE;
1223
1224                 __fio_init_net_cmd(&cmd, opcode, this_len, tag);
1225                 cmd.flags = __cpu_to_le32(this_flags);
1226                 fio_net_cmd_crc_pdu(&cmd, buf);
1227
1228                 iov[1].iov_base = (void *) buf;
1229                 iov[1].iov_len = this_len;
1230
1231                 ret = fio_sendv_data(sk, iov, 2);
1232                 size -= this_len;
1233                 buf += this_len;
1234         } while (!ret && size);
1235
1236         return ret;
1237 }
1238
1239 static void finish_entry(struct sk_entry *entry)
1240 {
1241         if (entry->flags & SK_F_FREE)
1242                 free(entry->buf);
1243         else if (entry->flags & SK_F_COPY)
1244                 sfree(entry->buf);
1245
1246         sfree(entry);
1247 }
1248
1249 static void entry_set_flags(struct sk_entry *entry, struct flist_head *list,
1250                             unsigned int *flags)
1251 {
1252         if (!flist_empty(list))
1253                 *flags = FIO_NET_CMD_F_MORE;
1254         else
1255                 *flags = 0;
1256 }
1257
1258 static int send_vec_entry(struct sk_out *sk_out, struct sk_entry *first)
1259 {
1260         unsigned int flags;
1261         int ret;
1262
1263         entry_set_flags(first, &first->next, &flags);
1264
1265         ret = fio_send_cmd_ext_pdu(sk_out->sk, first->opcode, first->buf,
1266                                         first->size, first->tag, flags);
1267
1268         while (!flist_empty(&first->next)) {
1269                 struct sk_entry *next;
1270
1271                 next = flist_first_entry(&first->next, struct sk_entry, list);
1272                 flist_del_init(&next->list);
1273
1274                 entry_set_flags(next, &first->next, &flags);
1275
1276                 ret += fio_send_cmd_ext_pdu(sk_out->sk, next->opcode, next->buf,
1277                                                 next->size, next->tag, flags);
1278                 finish_entry(next);
1279         }
1280
1281         return ret;
1282 }
1283
1284 static int handle_sk_entry(struct sk_out *sk_out, struct sk_entry *entry)
1285 {
1286         int ret;
1287
1288         fio_sem_down(&sk_out->xmit);
1289
1290         if (entry->flags & SK_F_VEC)
1291                 ret = send_vec_entry(sk_out, entry);
1292         else if (entry->flags & SK_F_SIMPLE) {
1293                 ret = fio_net_send_simple_cmd(sk_out->sk, entry->opcode,
1294                                                 entry->tag, NULL);
1295         } else {
1296                 ret = fio_net_send_cmd(sk_out->sk, entry->opcode, entry->buf,
1297                                         entry->size, &entry->tag, NULL);
1298         }
1299
1300         fio_sem_up(&sk_out->xmit);
1301
1302         if (ret)
1303                 log_err("fio: failed handling cmd %s\n", fio_server_op(entry->opcode));
1304
1305         finish_entry(entry);
1306         return ret;
1307 }
1308
1309 static int handle_xmits(struct sk_out *sk_out)
1310 {
1311         struct sk_entry *entry;
1312         FLIST_HEAD(list);
1313         int ret = 0;
1314
1315         sk_lock(sk_out);
1316         if (flist_empty(&sk_out->list)) {
1317                 sk_unlock(sk_out);
1318                 return 0;
1319         }
1320
1321         flist_splice_init(&sk_out->list, &list);
1322         sk_unlock(sk_out);
1323
1324         while (!flist_empty(&list)) {
1325                 entry = flist_entry(list.next, struct sk_entry, list);
1326                 flist_del(&entry->list);
1327                 ret += handle_sk_entry(sk_out, entry);
1328         }
1329
1330         return ret;
1331 }
1332
1333 static int handle_connection(struct sk_out *sk_out)
1334 {
1335         struct fio_net_cmd *cmd = NULL;
1336         FLIST_HEAD(job_list);
1337         int ret = 0;
1338
1339         reset_fio_state();
1340
1341         /* read forever */
1342         while (!exit_backend) {
1343                 struct pollfd pfd = {
1344                         .fd     = sk_out->sk,
1345                         .events = POLLIN,
1346                 };
1347
1348                 do {
1349                         int timeout = 1000;
1350
1351                         if (!flist_empty(&job_list))
1352                                 timeout = 100;
1353
1354                         handle_xmits(sk_out);
1355
1356                         ret = poll(&pfd, 1, 0);
1357                         if (ret < 0) {
1358                                 if (errno == EINTR)
1359                                         break;
1360                                 log_err("fio: poll: %s\n", strerror(errno));
1361                                 break;
1362                         } else if (!ret) {
1363                                 fio_server_check_jobs(&job_list);
1364                                 fio_sem_down_timeout(&sk_out->wait, timeout);
1365                                 continue;
1366                         }
1367
1368                         if (pfd.revents & POLLIN)
1369                                 break;
1370                         if (pfd.revents & (POLLERR|POLLHUP)) {
1371                                 ret = 1;
1372                                 break;
1373                         }
1374                 } while (!exit_backend);
1375
1376                 fio_server_check_jobs(&job_list);
1377
1378                 if (ret < 0)
1379                         break;
1380
1381                 if (pfd.revents & POLLIN)
1382                         cmd = fio_net_recv_cmd(sk_out->sk, true);
1383                 if (!cmd) {
1384                         ret = -1;
1385                         break;
1386                 }
1387
1388                 ret = handle_command(sk_out, &job_list, cmd);
1389                 if (ret)
1390                         break;
1391
1392                 free(cmd);
1393                 cmd = NULL;
1394         }
1395
1396         if (cmd)
1397                 free(cmd);
1398
1399         handle_xmits(sk_out);
1400
1401         close(sk_out->sk);
1402         sk_out->sk = -1;
1403         __sk_out_drop(sk_out);
1404         _exit(ret);
1405 }
1406
1407 /* get the address on this host bound by the input socket,
1408  * whether it is ipv6 or ipv4 */
1409
1410 static int get_my_addr_str(int sk)
1411 {
1412         struct sockaddr_in6 myaddr6 = { 0, };
1413         struct sockaddr_in myaddr4 = { 0, };
1414         struct sockaddr *sockaddr_p;
1415         char *net_addr;
1416         socklen_t len;
1417         int ret;
1418
1419         if (use_ipv6) {
1420                 len = sizeof(myaddr6);
1421                 sockaddr_p = (struct sockaddr * )&myaddr6;
1422                 net_addr = (char * )&myaddr6.sin6_addr;
1423         } else {
1424                 len = sizeof(myaddr4);
1425                 sockaddr_p = (struct sockaddr * )&myaddr4;
1426                 net_addr = (char * )&myaddr4.sin_addr;
1427         }
1428
1429         ret = getsockname(sk, sockaddr_p, &len);
1430         if (ret) {
1431                 log_err("fio: getsockname: %s\n", strerror(errno));
1432                 return -1;
1433         }
1434
1435         if (!inet_ntop(use_ipv6?AF_INET6:AF_INET, net_addr, client_sockaddr_str, INET6_ADDRSTRLEN - 1)) {
1436                 log_err("inet_ntop: failed to convert addr to string\n");
1437                 return -1;
1438         }
1439
1440         dprint(FD_NET, "fio server bound to addr %s\n", client_sockaddr_str);
1441         return 0;
1442 }
1443
1444 #ifdef WIN32
1445 static int handle_connection_process(void)
1446 {
1447         WSAPROTOCOL_INFO protocol_info;
1448         DWORD bytes_read;
1449         HANDLE hpipe;
1450         int sk;
1451         struct sk_out *sk_out;
1452         int ret;
1453         char *msg = (char *) "connected";
1454
1455         log_info("server enter accept loop.  ProcessID %d\n", GetCurrentProcessId());
1456
1457         hpipe = CreateFile(
1458                                         fio_server_pipe_name,
1459                                         GENERIC_READ | GENERIC_WRITE,
1460                                         0, NULL,
1461                                         OPEN_EXISTING,
1462                                         0, NULL);
1463
1464         if (hpipe == INVALID_HANDLE_VALUE) {
1465                 log_err("couldnt open pipe %s error %lu\n",
1466                                 fio_server_pipe_name, GetLastError());
1467                 return -1;
1468         }
1469
1470         if (!ReadFile(hpipe, &protocol_info, sizeof(protocol_info), &bytes_read, NULL)) {
1471                 log_err("couldnt read pi from pipe %s error %lu\n", fio_server_pipe_name,
1472                                 GetLastError());
1473         }
1474
1475         if (use_ipv6) /* use protocol_info to create a duplicate of parents socket */
1476                 sk = WSASocket(AF_INET6, SOCK_STREAM, 0, &protocol_info, 0, 0);
1477         else
1478                 sk = WSASocket(AF_INET,  SOCK_STREAM, 0, &protocol_info, 0, 0);
1479
1480         sk_out = scalloc(1, sizeof(*sk_out));
1481         if (!sk_out) {
1482                 CloseHandle(hpipe);
1483                 close(sk);
1484                 return -1;
1485         }
1486
1487         sk_out->sk = sk;
1488         sk_out->hProcess = INVALID_HANDLE_VALUE;
1489         INIT_FLIST_HEAD(&sk_out->list);
1490         __fio_sem_init(&sk_out->lock, FIO_SEM_UNLOCKED);
1491         __fio_sem_init(&sk_out->wait, FIO_SEM_LOCKED);
1492         __fio_sem_init(&sk_out->xmit, FIO_SEM_UNLOCKED);
1493
1494         get_my_addr_str(sk);
1495
1496         if (!WriteFile(hpipe, msg, strlen(msg), NULL, NULL)) {
1497                 log_err("couldnt write pipe\n");
1498                 close(sk);
1499                 return -1;
1500         }
1501         CloseHandle(hpipe);
1502
1503         sk_out_assign(sk_out);
1504
1505         ret = handle_connection(sk_out);
1506         __sk_out_drop(sk_out);
1507         return ret;
1508 }
1509 #endif
1510
1511 static int accept_loop(int listen_sk)
1512 {
1513         struct sockaddr_in addr;
1514         struct sockaddr_in6 addr6;
1515         socklen_t len = use_ipv6 ? sizeof(addr6) : sizeof(addr);
1516         struct pollfd pfd;
1517         int ret = 0, sk, exitval = 0;
1518         FLIST_HEAD(conn_list);
1519
1520         dprint(FD_NET, "server enter accept loop\n");
1521
1522         fio_set_fd_nonblocking(listen_sk, "server");
1523
1524         while (!exit_backend) {
1525                 struct sk_out *sk_out;
1526                 const char *from;
1527                 char buf[64];
1528 #ifdef WIN32
1529                 HANDLE hProcess;
1530 #else
1531                 pid_t pid;
1532 #endif
1533                 pfd.fd = listen_sk;
1534                 pfd.events = POLLIN;
1535                 do {
1536                         int timeout = 1000;
1537
1538                         if (!flist_empty(&conn_list))
1539                                 timeout = 100;
1540
1541                         ret = poll(&pfd, 1, timeout);
1542                         if (ret < 0) {
1543                                 if (errno == EINTR)
1544                                         break;
1545                                 log_err("fio: poll: %s\n", strerror(errno));
1546                                 break;
1547                         } else if (!ret) {
1548                                 fio_server_check_conns(&conn_list);
1549                                 continue;
1550                         }
1551
1552                         if (pfd.revents & POLLIN)
1553                                 break;
1554                 } while (!exit_backend);
1555
1556                 fio_server_check_conns(&conn_list);
1557
1558                 if (exit_backend || ret < 0)
1559                         break;
1560
1561                 if (use_ipv6)
1562                         sk = accept(listen_sk, (struct sockaddr *) &addr6, &len);
1563                 else
1564                         sk = accept(listen_sk, (struct sockaddr *) &addr, &len);
1565
1566                 if (sk < 0) {
1567                         log_err("fio: accept: %s\n", strerror(errno));
1568                         return -1;
1569                 }
1570
1571                 if (use_ipv6)
1572                         from = inet_ntop(AF_INET6, (struct sockaddr *) &addr6.sin6_addr, buf, sizeof(buf));
1573                 else
1574                         from = inet_ntop(AF_INET, (struct sockaddr *) &addr.sin_addr, buf, sizeof(buf));
1575
1576                 dprint(FD_NET, "server: connect from %s\n", from);
1577
1578                 sk_out = scalloc(1, sizeof(*sk_out));
1579                 if (!sk_out) {
1580                         close(sk);
1581                         return -1;
1582                 }
1583
1584                 sk_out->sk = sk;
1585                 INIT_FLIST_HEAD(&sk_out->list);
1586                 __fio_sem_init(&sk_out->lock, FIO_SEM_UNLOCKED);
1587                 __fio_sem_init(&sk_out->wait, FIO_SEM_LOCKED);
1588                 __fio_sem_init(&sk_out->xmit, FIO_SEM_UNLOCKED);
1589
1590 #ifdef WIN32
1591                 hProcess = windows_handle_connection(hjob, sk);
1592                 if (hProcess == INVALID_HANDLE_VALUE)
1593                         return -1;
1594                 sk_out->hProcess = hProcess;
1595                 fio_server_add_conn_pid(&conn_list, hProcess);
1596 #else
1597                 pid = fork();
1598                 if (pid) {
1599                         close(sk);
1600                         fio_server_add_conn_pid(&conn_list, pid);
1601                         continue;
1602                 }
1603
1604                 /* if error, it's already logged, non-fatal */
1605                 get_my_addr_str(sk);
1606
1607                 /*
1608                  * Assign sk_out here, it'll be dropped in handle_connection()
1609                  * since that function calls _exit() when done
1610                  */
1611                 sk_out_assign(sk_out);
1612                 handle_connection(sk_out);
1613 #endif
1614         }
1615
1616         return exitval;
1617 }
1618
1619 int fio_server_text_output(int level, const char *buf, size_t len)
1620 {
1621         struct sk_out *sk_out = pthread_getspecific(sk_out_key);
1622         struct cmd_text_pdu *pdu;
1623         unsigned int tlen;
1624         struct timeval tv;
1625
1626         if (!sk_out || sk_out->sk == -1)
1627                 return -1;
1628
1629         tlen = sizeof(*pdu) + len;
1630         pdu = malloc(tlen);
1631
1632         pdu->level      = __cpu_to_le32(level);
1633         pdu->buf_len    = __cpu_to_le32(len);
1634
1635         gettimeofday(&tv, NULL);
1636         pdu->log_sec    = __cpu_to_le64(tv.tv_sec);
1637         pdu->log_usec   = __cpu_to_le64(tv.tv_usec);
1638
1639         memcpy(pdu->buf, buf, len);
1640
1641         fio_net_queue_cmd(FIO_NET_CMD_TEXT, pdu, tlen, NULL, SK_F_COPY);
1642         free(pdu);
1643         return len;
1644 }
1645
1646 static void convert_io_stat(struct io_stat *dst, struct io_stat *src)
1647 {
1648         dst->max_val    = cpu_to_le64(src->max_val);
1649         dst->min_val    = cpu_to_le64(src->min_val);
1650         dst->samples    = cpu_to_le64(src->samples);
1651
1652         /*
1653          * Encode to IEEE 754 for network transfer
1654          */
1655         dst->mean.u.i   = cpu_to_le64(fio_double_to_uint64(src->mean.u.f));
1656         dst->S.u.i      = cpu_to_le64(fio_double_to_uint64(src->S.u.f));
1657 }
1658
1659 static void convert_gs(struct group_run_stats *dst, struct group_run_stats *src)
1660 {
1661         int i;
1662
1663         for (i = 0; i < DDIR_RWDIR_CNT; i++) {
1664                 dst->max_run[i]         = cpu_to_le64(src->max_run[i]);
1665                 dst->min_run[i]         = cpu_to_le64(src->min_run[i]);
1666                 dst->max_bw[i]          = cpu_to_le64(src->max_bw[i]);
1667                 dst->min_bw[i]          = cpu_to_le64(src->min_bw[i]);
1668                 dst->iobytes[i]         = cpu_to_le64(src->iobytes[i]);
1669                 dst->agg[i]             = cpu_to_le64(src->agg[i]);
1670         }
1671
1672         dst->kb_base    = cpu_to_le32(src->kb_base);
1673         dst->unit_base  = cpu_to_le32(src->unit_base);
1674         dst->groupid    = cpu_to_le32(src->groupid);
1675         dst->unified_rw_rep     = cpu_to_le32(src->unified_rw_rep);
1676         dst->sig_figs   = cpu_to_le32(src->sig_figs);
1677 }
1678
1679 /*
1680  * Send a CMD_TS, which packs struct thread_stat and group_run_stats
1681  * into a single payload.
1682  */
1683 void fio_server_send_ts(struct thread_stat *ts, struct group_run_stats *rs)
1684 {
1685         struct cmd_ts_pdu p;
1686         int i, j, k;
1687         void *ss_buf;
1688         uint64_t *ss_iops, *ss_bw;
1689
1690         dprint(FD_NET, "server sending end stats\n");
1691
1692         memset(&p, 0, sizeof(p));
1693
1694         snprintf(p.ts.name, sizeof(p.ts.name), "%s", ts->name);
1695         snprintf(p.ts.verror, sizeof(p.ts.verror), "%s", ts->verror);
1696         snprintf(p.ts.description, sizeof(p.ts.description), "%s",
1697                  ts->description);
1698
1699         p.ts.error              = cpu_to_le32(ts->error);
1700         p.ts.thread_number      = cpu_to_le32(ts->thread_number);
1701         p.ts.groupid            = cpu_to_le32(ts->groupid);
1702         p.ts.pid                = cpu_to_le32(ts->pid);
1703         p.ts.members            = cpu_to_le32(ts->members);
1704         p.ts.unified_rw_rep     = cpu_to_le32(ts->unified_rw_rep);
1705
1706         for (i = 0; i < DDIR_RWDIR_CNT; i++) {
1707                 convert_io_stat(&p.ts.clat_stat[i], &ts->clat_stat[i]);
1708                 convert_io_stat(&p.ts.slat_stat[i], &ts->slat_stat[i]);
1709                 convert_io_stat(&p.ts.lat_stat[i], &ts->lat_stat[i]);
1710                 convert_io_stat(&p.ts.bw_stat[i], &ts->bw_stat[i]);
1711                 convert_io_stat(&p.ts.iops_stat[i], &ts->iops_stat[i]);
1712         }
1713         convert_io_stat(&p.ts.sync_stat, &ts->sync_stat);
1714
1715         p.ts.usr_time           = cpu_to_le64(ts->usr_time);
1716         p.ts.sys_time           = cpu_to_le64(ts->sys_time);
1717         p.ts.ctx                = cpu_to_le64(ts->ctx);
1718         p.ts.minf               = cpu_to_le64(ts->minf);
1719         p.ts.majf               = cpu_to_le64(ts->majf);
1720         p.ts.clat_percentiles   = cpu_to_le32(ts->clat_percentiles);
1721         p.ts.lat_percentiles    = cpu_to_le32(ts->lat_percentiles);
1722         p.ts.slat_percentiles   = cpu_to_le32(ts->slat_percentiles);
1723         p.ts.percentile_precision = cpu_to_le64(ts->percentile_precision);
1724
1725         for (i = 0; i < FIO_IO_U_LIST_MAX_LEN; i++) {
1726                 fio_fp64_t *src = &ts->percentile_list[i];
1727                 fio_fp64_t *dst = &p.ts.percentile_list[i];
1728
1729                 dst->u.i = cpu_to_le64(fio_double_to_uint64(src->u.f));
1730         }
1731
1732         for (i = 0; i < FIO_IO_U_MAP_NR; i++) {
1733                 p.ts.io_u_map[i]        = cpu_to_le64(ts->io_u_map[i]);
1734                 p.ts.io_u_submit[i]     = cpu_to_le64(ts->io_u_submit[i]);
1735                 p.ts.io_u_complete[i]   = cpu_to_le64(ts->io_u_complete[i]);
1736         }
1737
1738         for (i = 0; i < FIO_IO_U_LAT_N_NR; i++)
1739                 p.ts.io_u_lat_n[i]      = cpu_to_le64(ts->io_u_lat_n[i]);
1740         for (i = 0; i < FIO_IO_U_LAT_U_NR; i++)
1741                 p.ts.io_u_lat_u[i]      = cpu_to_le64(ts->io_u_lat_u[i]);
1742         for (i = 0; i < FIO_IO_U_LAT_M_NR; i++)
1743                 p.ts.io_u_lat_m[i]      = cpu_to_le64(ts->io_u_lat_m[i]);
1744
1745         for (i = 0; i < FIO_LAT_CNT; i++)
1746                 for (j = 0; j < DDIR_RWDIR_CNT; j++)
1747                         for (k = 0; k < FIO_IO_U_PLAT_NR; k++)
1748                                 p.ts.io_u_plat[i][j][k] = cpu_to_le64(ts->io_u_plat[i][j][k]);
1749
1750         for (j = 0; j < FIO_IO_U_PLAT_NR; j++)
1751                 p.ts.io_u_sync_plat[j] = cpu_to_le64(ts->io_u_sync_plat[j]);
1752
1753         for (i = 0; i < DDIR_RWDIR_SYNC_CNT; i++)
1754                 p.ts.total_io_u[i]      = cpu_to_le64(ts->total_io_u[i]);
1755
1756         for (i = 0; i < DDIR_RWDIR_CNT; i++) {
1757                 p.ts.short_io_u[i]      = cpu_to_le64(ts->short_io_u[i]);
1758                 p.ts.drop_io_u[i]       = cpu_to_le64(ts->drop_io_u[i]);
1759         }
1760
1761         p.ts.total_submit       = cpu_to_le64(ts->total_submit);
1762         p.ts.total_complete     = cpu_to_le64(ts->total_complete);
1763         p.ts.nr_zone_resets     = cpu_to_le64(ts->nr_zone_resets);
1764
1765         for (i = 0; i < DDIR_RWDIR_CNT; i++) {
1766                 p.ts.io_bytes[i]        = cpu_to_le64(ts->io_bytes[i]);
1767                 p.ts.runtime[i]         = cpu_to_le64(ts->runtime[i]);
1768         }
1769
1770         p.ts.total_run_time     = cpu_to_le64(ts->total_run_time);
1771         p.ts.continue_on_error  = cpu_to_le16(ts->continue_on_error);
1772         p.ts.total_err_count    = cpu_to_le64(ts->total_err_count);
1773         p.ts.first_error        = cpu_to_le32(ts->first_error);
1774         p.ts.kb_base            = cpu_to_le32(ts->kb_base);
1775         p.ts.unit_base          = cpu_to_le32(ts->unit_base);
1776
1777         p.ts.latency_depth      = cpu_to_le32(ts->latency_depth);
1778         p.ts.latency_target     = cpu_to_le64(ts->latency_target);
1779         p.ts.latency_window     = cpu_to_le64(ts->latency_window);
1780         p.ts.latency_percentile.u.i = cpu_to_le64(fio_double_to_uint64(ts->latency_percentile.u.f));
1781
1782         p.ts.sig_figs           = cpu_to_le32(ts->sig_figs);
1783
1784         p.ts.nr_block_infos     = cpu_to_le64(ts->nr_block_infos);
1785         for (i = 0; i < p.ts.nr_block_infos; i++)
1786                 p.ts.block_infos[i] = cpu_to_le32(ts->block_infos[i]);
1787
1788         p.ts.ss_dur             = cpu_to_le64(ts->ss_dur);
1789         p.ts.ss_state           = cpu_to_le32(ts->ss_state);
1790         p.ts.ss_head            = cpu_to_le32(ts->ss_head);
1791         p.ts.ss_limit.u.i       = cpu_to_le64(fio_double_to_uint64(ts->ss_limit.u.f));
1792         p.ts.ss_slope.u.i       = cpu_to_le64(fio_double_to_uint64(ts->ss_slope.u.f));
1793         p.ts.ss_deviation.u.i   = cpu_to_le64(fio_double_to_uint64(ts->ss_deviation.u.f));
1794         p.ts.ss_criterion.u.i   = cpu_to_le64(fio_double_to_uint64(ts->ss_criterion.u.f));
1795
1796         p.ts.cachehit           = cpu_to_le64(ts->cachehit);
1797         p.ts.cachemiss          = cpu_to_le64(ts->cachemiss);
1798
1799         for (i = 0; i < DDIR_RWDIR_CNT; i++) {
1800                 for (j = 0; j < FIO_IO_U_PLAT_NR; j++) {
1801                         p.ts.io_u_plat_high_prio[i][j] = cpu_to_le64(ts->io_u_plat_high_prio[i][j]);
1802                         p.ts.io_u_plat_low_prio[i][j] = cpu_to_le64(ts->io_u_plat_low_prio[i][j]);
1803                 }
1804                 convert_io_stat(&p.ts.clat_high_prio_stat[i], &ts->clat_high_prio_stat[i]);
1805                 convert_io_stat(&p.ts.clat_low_prio_stat[i], &ts->clat_low_prio_stat[i]);
1806         }
1807
1808         convert_gs(&p.rs, rs);
1809
1810         dprint(FD_NET, "ts->ss_state = %d\n", ts->ss_state);
1811         if (ts->ss_state & FIO_SS_DATA) {
1812                 dprint(FD_NET, "server sending steadystate ring buffers\n");
1813
1814                 ss_buf = malloc(sizeof(p) + 2*ts->ss_dur*sizeof(uint64_t));
1815
1816                 memcpy(ss_buf, &p, sizeof(p));
1817
1818                 ss_iops = (uint64_t *) ((struct cmd_ts_pdu *)ss_buf + 1);
1819                 ss_bw = ss_iops + (int) ts->ss_dur;
1820                 for (i = 0; i < ts->ss_dur; i++) {
1821                         ss_iops[i] = cpu_to_le64(ts->ss_iops_data[i]);
1822                         ss_bw[i] = cpu_to_le64(ts->ss_bw_data[i]);
1823                 }
1824
1825                 fio_net_queue_cmd(FIO_NET_CMD_TS, ss_buf, sizeof(p) + 2*ts->ss_dur*sizeof(uint64_t), NULL, SK_F_COPY);
1826
1827                 free(ss_buf);
1828         }
1829         else
1830                 fio_net_queue_cmd(FIO_NET_CMD_TS, &p, sizeof(p), NULL, SK_F_COPY);
1831 }
1832
1833 void fio_server_send_gs(struct group_run_stats *rs)
1834 {
1835         struct group_run_stats gs;
1836
1837         dprint(FD_NET, "server sending group run stats\n");
1838
1839         convert_gs(&gs, rs);
1840         fio_net_queue_cmd(FIO_NET_CMD_GS, &gs, sizeof(gs), NULL, SK_F_COPY);
1841 }
1842
1843 void fio_server_send_job_options(struct flist_head *opt_list,
1844                                  unsigned int gid)
1845 {
1846         struct cmd_job_option pdu;
1847         struct flist_head *entry;
1848
1849         if (flist_empty(opt_list))
1850                 return;
1851
1852         flist_for_each(entry, opt_list) {
1853                 struct print_option *p;
1854                 size_t len;
1855
1856                 p = flist_entry(entry, struct print_option, list);
1857                 memset(&pdu, 0, sizeof(pdu));
1858
1859                 if (gid == -1U) {
1860                         pdu.global = __cpu_to_le16(1);
1861                         pdu.groupid = 0;
1862                 } else {
1863                         pdu.global = 0;
1864                         pdu.groupid = cpu_to_le32(gid);
1865                 }
1866                 len = strlen(p->name);
1867                 if (len >= sizeof(pdu.name)) {
1868                         len = sizeof(pdu.name) - 1;
1869                         pdu.truncated = __cpu_to_le16(1);
1870                 }
1871                 memcpy(pdu.name, p->name, len);
1872                 if (p->value) {
1873                         len = strlen(p->value);
1874                         if (len >= sizeof(pdu.value)) {
1875                                 len = sizeof(pdu.value) - 1;
1876                                 pdu.truncated = __cpu_to_le16(1);
1877                         }
1878                         memcpy(pdu.value, p->value, len);
1879                 }
1880                 fio_net_queue_cmd(FIO_NET_CMD_JOB_OPT, &pdu, sizeof(pdu), NULL, SK_F_COPY);
1881         }
1882 }
1883
1884 static void convert_agg(struct disk_util_agg *dst, struct disk_util_agg *src)
1885 {
1886         int i;
1887
1888         for (i = 0; i < 2; i++) {
1889                 dst->ios[i]     = cpu_to_le64(src->ios[i]);
1890                 dst->merges[i]  = cpu_to_le64(src->merges[i]);
1891                 dst->sectors[i] = cpu_to_le64(src->sectors[i]);
1892                 dst->ticks[i]   = cpu_to_le64(src->ticks[i]);
1893         }
1894
1895         dst->io_ticks           = cpu_to_le64(src->io_ticks);
1896         dst->time_in_queue      = cpu_to_le64(src->time_in_queue);
1897         dst->slavecount         = cpu_to_le32(src->slavecount);
1898         dst->max_util.u.i       = cpu_to_le64(fio_double_to_uint64(src->max_util.u.f));
1899 }
1900
1901 static void convert_dus(struct disk_util_stat *dst, struct disk_util_stat *src)
1902 {
1903         int i;
1904
1905         snprintf((char *) dst->name, sizeof(dst->name), "%s", src->name);
1906
1907         for (i = 0; i < 2; i++) {
1908                 dst->s.ios[i]           = cpu_to_le64(src->s.ios[i]);
1909                 dst->s.merges[i]        = cpu_to_le64(src->s.merges[i]);
1910                 dst->s.sectors[i]       = cpu_to_le64(src->s.sectors[i]);
1911                 dst->s.ticks[i]         = cpu_to_le64(src->s.ticks[i]);
1912         }
1913
1914         dst->s.io_ticks         = cpu_to_le64(src->s.io_ticks);
1915         dst->s.time_in_queue    = cpu_to_le64(src->s.time_in_queue);
1916         dst->s.msec             = cpu_to_le64(src->s.msec);
1917 }
1918
1919 void fio_server_send_du(void)
1920 {
1921         struct disk_util *du;
1922         struct flist_head *entry;
1923         struct cmd_du_pdu pdu;
1924
1925         dprint(FD_NET, "server: sending disk_util %d\n", !flist_empty(&disk_list));
1926
1927         memset(&pdu, 0, sizeof(pdu));
1928
1929         flist_for_each(entry, &disk_list) {
1930                 du = flist_entry(entry, struct disk_util, list);
1931
1932                 convert_dus(&pdu.dus, &du->dus);
1933                 convert_agg(&pdu.agg, &du->agg);
1934
1935                 fio_net_queue_cmd(FIO_NET_CMD_DU, &pdu, sizeof(pdu), NULL, SK_F_COPY);
1936         }
1937 }
1938
1939 #ifdef CONFIG_ZLIB
1940
1941 static inline void __fio_net_prep_tail(z_stream *stream, void *out_pdu,
1942                                         struct sk_entry **last_entry,
1943                                         struct sk_entry *first)
1944 {
1945         unsigned int this_len = FIO_SERVER_MAX_FRAGMENT_PDU - stream->avail_out;
1946
1947         *last_entry = fio_net_prep_cmd(FIO_NET_CMD_IOLOG, out_pdu, this_len,
1948                                  NULL, SK_F_VEC | SK_F_INLINE | SK_F_FREE);
1949         if (*last_entry)
1950                 flist_add_tail(&(*last_entry)->list, &first->next);
1951 }
1952
1953 /*
1954  * Deflates the next input given, creating as many new packets in the
1955  * linked list as necessary.
1956  */
1957 static int __deflate_pdu_buffer(void *next_in, unsigned int next_sz, void **out_pdu,
1958                                 struct sk_entry **last_entry, z_stream *stream,
1959                                 struct sk_entry *first)
1960 {
1961         int ret;
1962
1963         stream->next_in = next_in;
1964         stream->avail_in = next_sz;
1965         do {
1966                 if (!stream->avail_out) {
1967                         __fio_net_prep_tail(stream, *out_pdu, last_entry, first);
1968                         if (*last_entry == NULL)
1969                                 return 1;
1970
1971                         *out_pdu = malloc(FIO_SERVER_MAX_FRAGMENT_PDU);
1972
1973                         stream->avail_out = FIO_SERVER_MAX_FRAGMENT_PDU;
1974                         stream->next_out = *out_pdu;
1975                 }
1976
1977                 ret = deflate(stream, Z_BLOCK);
1978
1979                 if (ret < 0) {
1980                         free(*out_pdu);
1981                         return 1;
1982                 }
1983         } while (stream->avail_in);
1984
1985         return 0;
1986 }
1987
1988 static int __fio_append_iolog_gz_hist(struct sk_entry *first, struct io_log *log,
1989                                       struct io_logs *cur_log, z_stream *stream)
1990 {
1991         struct sk_entry *entry;
1992         void *out_pdu;
1993         int ret, i, j;
1994         int sample_sz = log_entry_sz(log);
1995
1996         out_pdu = malloc(FIO_SERVER_MAX_FRAGMENT_PDU);
1997         stream->avail_out = FIO_SERVER_MAX_FRAGMENT_PDU;
1998         stream->next_out = out_pdu;
1999
2000         for (i = 0; i < cur_log->nr_samples; i++) {
2001                 struct io_sample *s;
2002                 struct io_u_plat_entry *cur_plat_entry, *prev_plat_entry;
2003                 uint64_t *cur_plat, *prev_plat;
2004
2005                 s = get_sample(log, cur_log, i);
2006                 ret = __deflate_pdu_buffer(s, sample_sz, &out_pdu, &entry, stream, first);
2007                 if (ret)
2008                         return ret;
2009
2010                 /* Do the subtraction on server side so that client doesn't have to
2011                  * reconstruct our linked list from packets.
2012                  */
2013                 cur_plat_entry  = s->data.plat_entry;
2014                 prev_plat_entry = flist_first_entry(&cur_plat_entry->list, struct io_u_plat_entry, list);
2015                 cur_plat  = cur_plat_entry->io_u_plat;
2016                 prev_plat = prev_plat_entry->io_u_plat;
2017
2018                 for (j = 0; j < FIO_IO_U_PLAT_NR; j++) {
2019                         cur_plat[j] -= prev_plat[j];
2020                 }
2021
2022                 flist_del(&prev_plat_entry->list);
2023                 free(prev_plat_entry);
2024
2025                 ret = __deflate_pdu_buffer(cur_plat_entry, sizeof(*cur_plat_entry),
2026                                            &out_pdu, &entry, stream, first);
2027
2028                 if (ret)
2029                         return ret;
2030         }
2031
2032         __fio_net_prep_tail(stream, out_pdu, &entry, first);
2033         return entry == NULL;
2034 }
2035
2036 static int __fio_append_iolog_gz(struct sk_entry *first, struct io_log *log,
2037                                  struct io_logs *cur_log, z_stream *stream)
2038 {
2039         unsigned int this_len;
2040         void *out_pdu;
2041         int ret;
2042
2043         if (log->log_type == IO_LOG_TYPE_HIST)
2044                 return __fio_append_iolog_gz_hist(first, log, cur_log, stream);
2045
2046         stream->next_in = (void *) cur_log->log;
2047         stream->avail_in = cur_log->nr_samples * log_entry_sz(log);
2048
2049         do {
2050                 struct sk_entry *entry;
2051
2052                 /*
2053                  * Dirty - since the log is potentially huge, compress it into
2054                  * FIO_SERVER_MAX_FRAGMENT_PDU chunks and let the receiving
2055                  * side defragment it.
2056                  */
2057                 out_pdu = malloc(FIO_SERVER_MAX_FRAGMENT_PDU);
2058
2059                 stream->avail_out = FIO_SERVER_MAX_FRAGMENT_PDU;
2060                 stream->next_out = out_pdu;
2061                 ret = deflate(stream, Z_BLOCK);
2062                 /* may be Z_OK, or Z_STREAM_END */
2063                 if (ret < 0) {
2064                         free(out_pdu);
2065                         return 1;
2066                 }
2067
2068                 this_len = FIO_SERVER_MAX_FRAGMENT_PDU - stream->avail_out;
2069
2070                 entry = fio_net_prep_cmd(FIO_NET_CMD_IOLOG, out_pdu, this_len,
2071                                          NULL, SK_F_VEC | SK_F_INLINE | SK_F_FREE);
2072                 if (!entry) {
2073                         free(out_pdu);
2074                         return 1;
2075                 }
2076                 flist_add_tail(&entry->list, &first->next);
2077         } while (stream->avail_in);
2078
2079         return 0;
2080 }
2081
2082 static int fio_append_iolog_gz(struct sk_entry *first, struct io_log *log)
2083 {
2084         z_stream stream = {
2085                 .zalloc = Z_NULL,
2086                 .zfree  = Z_NULL,
2087                 .opaque = Z_NULL,
2088         };
2089         int ret = 0;
2090
2091         if (deflateInit(&stream, Z_DEFAULT_COMPRESSION) != Z_OK)
2092                 return 1;
2093
2094         while (!flist_empty(&log->io_logs)) {
2095                 struct io_logs *cur_log;
2096
2097                 cur_log = flist_first_entry(&log->io_logs, struct io_logs, list);
2098                 flist_del_init(&cur_log->list);
2099
2100                 ret = __fio_append_iolog_gz(first, log, cur_log, &stream);
2101                 if (ret)
2102                         break;
2103         }
2104
2105         ret = deflate(&stream, Z_FINISH);
2106
2107         while (ret != Z_STREAM_END) {
2108                 struct sk_entry *entry;
2109                 unsigned int this_len;
2110                 void *out_pdu;
2111
2112                 out_pdu = malloc(FIO_SERVER_MAX_FRAGMENT_PDU);
2113                 stream.avail_out = FIO_SERVER_MAX_FRAGMENT_PDU;
2114                 stream.next_out = out_pdu;
2115
2116                 ret = deflate(&stream, Z_FINISH);
2117                 /* may be Z_OK, or Z_STREAM_END */
2118                 if (ret < 0) {
2119                         free(out_pdu);
2120                         break;
2121                 }
2122
2123                 this_len = FIO_SERVER_MAX_FRAGMENT_PDU - stream.avail_out;
2124
2125                 entry = fio_net_prep_cmd(FIO_NET_CMD_IOLOG, out_pdu, this_len,
2126                                          NULL, SK_F_VEC | SK_F_INLINE | SK_F_FREE);
2127                 if (!entry) {
2128                         free(out_pdu);
2129                         break;
2130                 }
2131                 flist_add_tail(&entry->list, &first->next);
2132         }
2133
2134         ret = deflateEnd(&stream);
2135         if (ret == Z_OK)
2136                 return 0;
2137
2138         return 1;
2139 }
2140 #else
2141 static int fio_append_iolog_gz(struct sk_entry *first, struct io_log *log)
2142 {
2143         return 1;
2144 }
2145 #endif
2146
2147 static int fio_append_gz_chunks(struct sk_entry *first, struct io_log *log)
2148 {
2149         struct sk_entry *entry;
2150         struct flist_head *node;
2151         int ret = 0;
2152
2153         pthread_mutex_lock(&log->chunk_lock);
2154         flist_for_each(node, &log->chunk_list) {
2155                 struct iolog_compress *c;
2156
2157                 c = flist_entry(node, struct iolog_compress, list);
2158                 entry = fio_net_prep_cmd(FIO_NET_CMD_IOLOG, c->buf, c->len,
2159                                                 NULL, SK_F_VEC | SK_F_INLINE);
2160                 if (!entry) {
2161                         ret = 1;
2162                         break;
2163                 }
2164                 flist_add_tail(&entry->list, &first->next);
2165         }
2166         pthread_mutex_unlock(&log->chunk_lock);
2167         return ret;
2168 }
2169
2170 static int fio_append_text_log(struct sk_entry *first, struct io_log *log)
2171 {
2172         struct sk_entry *entry;
2173         int ret = 0;
2174
2175         while (!flist_empty(&log->io_logs)) {
2176                 struct io_logs *cur_log;
2177                 size_t size;
2178
2179                 cur_log = flist_first_entry(&log->io_logs, struct io_logs, list);
2180                 flist_del_init(&cur_log->list);
2181
2182                 size = cur_log->nr_samples * log_entry_sz(log);
2183
2184                 entry = fio_net_prep_cmd(FIO_NET_CMD_IOLOG, cur_log->log, size,
2185                                                 NULL, SK_F_VEC | SK_F_INLINE);
2186                 if (!entry) {
2187                         ret = 1;
2188                         break;
2189                 }
2190                 flist_add_tail(&entry->list, &first->next);
2191         }
2192
2193         return ret;
2194 }
2195
2196 int fio_send_iolog(struct thread_data *td, struct io_log *log, const char *name)
2197 {
2198         struct cmd_iolog_pdu pdu = {
2199                 .nr_samples             = cpu_to_le64(iolog_nr_samples(log)),
2200                 .thread_number          = cpu_to_le32(td->thread_number),
2201                 .log_type               = cpu_to_le32(log->log_type),
2202                 .log_hist_coarseness    = cpu_to_le32(log->hist_coarseness),
2203         };
2204         struct sk_entry *first;
2205         struct flist_head *entry;
2206         int ret = 0;
2207
2208         if (!flist_empty(&log->chunk_list))
2209                 pdu.compressed = __cpu_to_le32(STORE_COMPRESSED);
2210         else if (use_zlib)
2211                 pdu.compressed = __cpu_to_le32(XMIT_COMPRESSED);
2212         else
2213                 pdu.compressed = 0;
2214
2215         snprintf((char *) pdu.name, sizeof(pdu.name), "%s", name);
2216
2217         /*
2218          * We can't do this for a pre-compressed log, but for that case,
2219          * log->nr_samples is zero anyway.
2220          */
2221         flist_for_each(entry, &log->io_logs) {
2222                 struct io_logs *cur_log;
2223                 int i;
2224
2225                 cur_log = flist_entry(entry, struct io_logs, list);
2226
2227                 for (i = 0; i < cur_log->nr_samples; i++) {
2228                         struct io_sample *s = get_sample(log, cur_log, i);
2229
2230                         s->time         = cpu_to_le64(s->time);
2231                         s->data.val     = cpu_to_le64(s->data.val);
2232                         s->__ddir       = __cpu_to_le32(s->__ddir);
2233                         s->bs           = cpu_to_le64(s->bs);
2234
2235                         if (log->log_offset) {
2236                                 struct io_sample_offset *so = (void *) s;
2237
2238                                 so->offset = cpu_to_le64(so->offset);
2239                         }
2240                 }
2241         }
2242
2243         /*
2244          * Assemble header entry first
2245          */
2246         first = fio_net_prep_cmd(FIO_NET_CMD_IOLOG, &pdu, sizeof(pdu), NULL, SK_F_VEC | SK_F_INLINE | SK_F_COPY);
2247         if (!first)
2248                 return 1;
2249
2250         /*
2251          * Now append actual log entries. If log compression was enabled on
2252          * the job, just send out the compressed chunks directly. If we
2253          * have a plain log, compress if we can, then send. Otherwise, send
2254          * the plain text output.
2255          */
2256         if (!flist_empty(&log->chunk_list))
2257                 ret = fio_append_gz_chunks(first, log);
2258         else if (use_zlib)
2259                 ret = fio_append_iolog_gz(first, log);
2260         else
2261                 ret = fio_append_text_log(first, log);
2262
2263         fio_net_queue_entry(first);
2264         return ret;
2265 }
2266
2267 void fio_server_send_add_job(struct thread_data *td)
2268 {
2269         struct cmd_add_job_pdu pdu = {
2270                 .thread_number = cpu_to_le32(td->thread_number),
2271                 .groupid = cpu_to_le32(td->groupid),
2272         };
2273
2274         convert_thread_options_to_net(&pdu.top, &td->o);
2275
2276         fio_net_queue_cmd(FIO_NET_CMD_ADD_JOB, &pdu, sizeof(pdu), NULL,
2277                                 SK_F_COPY);
2278 }
2279
2280 void fio_server_send_start(struct thread_data *td)
2281 {
2282         struct sk_out *sk_out = pthread_getspecific(sk_out_key);
2283
2284         assert(sk_out->sk != -1);
2285
2286         fio_net_queue_cmd(FIO_NET_CMD_SERVER_START, NULL, 0, NULL, SK_F_SIMPLE);
2287 }
2288
2289 int fio_server_get_verify_state(const char *name, int threadnumber,
2290                                 void **datap)
2291 {
2292         struct thread_io_list *s;
2293         struct cmd_sendfile out;
2294         struct cmd_reply *rep;
2295         uint64_t tag;
2296         void *data;
2297         int ret;
2298
2299         dprint(FD_NET, "server: request verify state\n");
2300
2301         rep = smalloc(sizeof(*rep));
2302         if (!rep)
2303                 return ENOMEM;
2304
2305         __fio_sem_init(&rep->lock, FIO_SEM_LOCKED);
2306         rep->data = NULL;
2307         rep->error = 0;
2308
2309         verify_state_gen_name((char *) out.path, sizeof(out.path), name, me,
2310                                 threadnumber);
2311         tag = (uint64_t) (uintptr_t) rep;
2312         fio_net_queue_cmd(FIO_NET_CMD_SENDFILE, &out, sizeof(out), &tag,
2313                                 SK_F_COPY);
2314
2315         /*
2316          * Wait for the backend to receive the reply
2317          */
2318         if (fio_sem_down_timeout(&rep->lock, 10000)) {
2319                 log_err("fio: timed out waiting for reply\n");
2320                 ret = ETIMEDOUT;
2321                 goto fail;
2322         }
2323
2324         if (rep->error) {
2325                 log_err("fio: failure on receiving state file %s: %s\n",
2326                                 out.path, strerror(rep->error));
2327                 ret = rep->error;
2328 fail:
2329                 *datap = NULL;
2330                 sfree(rep);
2331                 fio_net_queue_quit();
2332                 return ret;
2333         }
2334
2335         /*
2336          * The format is verify_state_hdr, then thread_io_list. Verify
2337          * the header, and the thread_io_list checksum
2338          */
2339         s = rep->data + sizeof(struct verify_state_hdr);
2340         if (verify_state_hdr(rep->data, s)) {
2341                 ret = EILSEQ;
2342                 goto fail;
2343         }
2344
2345         /*
2346          * Don't need the header from now, copy just the thread_io_list
2347          */
2348         ret = 0;
2349         rep->size -= sizeof(struct verify_state_hdr);
2350         data = malloc(rep->size);
2351         memcpy(data, s, rep->size);
2352         *datap = data;
2353
2354         sfree(rep->data);
2355         __fio_sem_remove(&rep->lock);
2356         sfree(rep);
2357         return ret;
2358 }
2359
2360 static int fio_init_server_ip(void)
2361 {
2362         struct sockaddr *addr;
2363         socklen_t socklen;
2364         char buf[80];
2365         const char *str;
2366         int sk, opt;
2367
2368         if (use_ipv6)
2369                 sk = socket(AF_INET6, SOCK_STREAM, 0);
2370         else
2371                 sk = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
2372
2373         if (sk < 0) {
2374                 log_err("fio: socket: %s\n", strerror(errno));
2375                 return -1;
2376         }
2377
2378         opt = 1;
2379         if (setsockopt(sk, SOL_SOCKET, SO_REUSEADDR, (void *)&opt, sizeof(opt)) < 0) {
2380                 log_err("fio: setsockopt(REUSEADDR): %s\n", strerror(errno));
2381                 close(sk);
2382                 return -1;
2383         }
2384 #ifdef SO_REUSEPORT
2385         /*
2386          * Not fatal if fails, so just ignore it if that happens
2387          */
2388         if (setsockopt(sk, SOL_SOCKET, SO_REUSEPORT, &opt, sizeof(opt))) {
2389         }
2390 #endif
2391
2392         if (use_ipv6) {
2393                 void *src = &saddr_in6.sin6_addr;
2394
2395                 addr = (struct sockaddr *) &saddr_in6;
2396                 socklen = sizeof(saddr_in6);
2397                 saddr_in6.sin6_family = AF_INET6;
2398                 str = inet_ntop(AF_INET6, src, buf, sizeof(buf));
2399         } else {
2400                 void *src = &saddr_in.sin_addr;
2401
2402                 addr = (struct sockaddr *) &saddr_in;
2403                 socklen = sizeof(saddr_in);
2404                 saddr_in.sin_family = AF_INET;
2405                 str = inet_ntop(AF_INET, src, buf, sizeof(buf));
2406         }
2407
2408         if (bind(sk, addr, socklen) < 0) {
2409                 log_err("fio: bind: %s\n", strerror(errno));
2410                 log_info("fio: failed with IPv%c %s\n", use_ipv6 ? '6' : '4', str);
2411                 close(sk);
2412                 return -1;
2413         }
2414
2415         return sk;
2416 }
2417
2418 static int fio_init_server_sock(void)
2419 {
2420         struct sockaddr_un addr;
2421         socklen_t len;
2422         mode_t mode;
2423         int sk;
2424
2425         sk = socket(AF_UNIX, SOCK_STREAM, 0);
2426         if (sk < 0) {
2427                 log_err("fio: socket: %s\n", strerror(errno));
2428                 return -1;
2429         }
2430
2431         mode = umask(000);
2432
2433         addr.sun_family = AF_UNIX;
2434         snprintf(addr.sun_path, sizeof(addr.sun_path), "%s", bind_sock);
2435
2436         len = sizeof(addr.sun_family) + strlen(bind_sock) + 1;
2437
2438         if (bind(sk, (struct sockaddr *) &addr, len) < 0) {
2439                 log_err("fio: bind: %s\n", strerror(errno));
2440                 close(sk);
2441                 return -1;
2442         }
2443
2444         umask(mode);
2445         return sk;
2446 }
2447
2448 static int fio_init_server_connection(void)
2449 {
2450         char bind_str[128];
2451         int sk;
2452
2453         dprint(FD_NET, "starting server\n");
2454
2455         if (!bind_sock)
2456                 sk = fio_init_server_ip();
2457         else
2458                 sk = fio_init_server_sock();
2459
2460         if (sk < 0)
2461                 return sk;
2462
2463         memset(bind_str, 0, sizeof(bind_str));
2464
2465         if (!bind_sock) {
2466                 char *p, port[16];
2467                 void *src;
2468                 int af;
2469
2470                 if (use_ipv6) {
2471                         af = AF_INET6;
2472                         src = &saddr_in6.sin6_addr;
2473                 } else {
2474                         af = AF_INET;
2475                         src = &saddr_in.sin_addr;
2476                 }
2477
2478                 p = (char *) inet_ntop(af, src, bind_str, sizeof(bind_str));
2479
2480                 sprintf(port, ",%u", fio_net_port);
2481                 if (p)
2482                         strcat(p, port);
2483                 else
2484                         snprintf(bind_str, sizeof(bind_str), "%s", port);
2485         } else
2486                 snprintf(bind_str, sizeof(bind_str), "%s", bind_sock);
2487
2488         log_info("fio: server listening on %s\n", bind_str);
2489
2490         if (listen(sk, 4) < 0) {
2491                 log_err("fio: listen: %s\n", strerror(errno));
2492                 close(sk);
2493                 return -1;
2494         }
2495
2496         return sk;
2497 }
2498
2499 int fio_server_parse_host(const char *host, int ipv6, struct in_addr *inp,
2500                           struct in6_addr *inp6)
2501
2502 {
2503         int ret = 0;
2504
2505         if (ipv6)
2506                 ret = inet_pton(AF_INET6, host, inp6);
2507         else
2508                 ret = inet_pton(AF_INET, host, inp);
2509
2510         if (ret != 1) {
2511                 struct addrinfo *res, hints = {
2512                         .ai_family = ipv6 ? AF_INET6 : AF_INET,
2513                         .ai_socktype = SOCK_STREAM,
2514                 };
2515
2516                 ret = getaddrinfo(host, NULL, &hints, &res);
2517                 if (ret) {
2518                         log_err("fio: failed to resolve <%s> (%s)\n", host,
2519                                         gai_strerror(ret));
2520                         return 1;
2521                 }
2522
2523                 if (ipv6)
2524                         memcpy(inp6, &((struct sockaddr_in6 *) res->ai_addr)->sin6_addr, sizeof(*inp6));
2525                 else
2526                         memcpy(inp, &((struct sockaddr_in *) res->ai_addr)->sin_addr, sizeof(*inp));
2527
2528                 ret = 1;
2529                 freeaddrinfo(res);
2530         }
2531
2532         return !(ret == 1);
2533 }
2534
2535 /*
2536  * Parse a host/ip/port string. Reads from 'str'.
2537  *
2538  * Outputs:
2539  *
2540  * For IPv4:
2541  *      *ptr is the host, *port is the port, inp is the destination.
2542  * For IPv6:
2543  *      *ptr is the host, *port is the port, inp6 is the dest, and *ipv6 is 1.
2544  * For local domain sockets:
2545  *      *ptr is the filename, *is_sock is 1.
2546  */
2547 int fio_server_parse_string(const char *str, char **ptr, bool *is_sock,
2548                             int *port, struct in_addr *inp,
2549                             struct in6_addr *inp6, int *ipv6)
2550 {
2551         const char *host = str;
2552         char *portp;
2553         int lport = 0;
2554
2555         *ptr = NULL;
2556         *is_sock = false;
2557         *port = fio_net_port;
2558         *ipv6 = 0;
2559
2560         if (!strncmp(str, "sock:", 5)) {
2561                 *ptr = strdup(str + 5);
2562                 *is_sock = true;
2563
2564                 return 0;
2565         }
2566
2567         /*
2568          * Is it ip:<ip or host>:port
2569          */
2570         if (!strncmp(host, "ip:", 3))
2571                 host += 3;
2572         else if (!strncmp(host, "ip4:", 4))
2573                 host += 4;
2574         else if (!strncmp(host, "ip6:", 4)) {
2575                 host += 4;
2576                 *ipv6 = 1;
2577         } else if (host[0] == ':') {
2578                 /* String is :port */
2579                 host++;
2580                 lport = atoi(host);
2581                 if (!lport || lport > 65535) {
2582                         log_err("fio: bad server port %u\n", lport);
2583                         return 1;
2584                 }
2585                 /* no hostname given, we are done */
2586                 *port = lport;
2587                 return 0;
2588         }
2589
2590         /*
2591          * If no port seen yet, check if there's a last ',' at the end
2592          */
2593         if (!lport) {
2594                 portp = strchr(host, ',');
2595                 if (portp) {
2596                         *portp = '\0';
2597                         portp++;
2598                         lport = atoi(portp);
2599                         if (!lport || lport > 65535) {
2600                                 log_err("fio: bad server port %u\n", lport);
2601                                 return 1;
2602                         }
2603                 }
2604         }
2605
2606         if (lport)
2607                 *port = lport;
2608
2609         if (!strlen(host))
2610                 return 0;
2611
2612         *ptr = strdup(host);
2613
2614         if (fio_server_parse_host(*ptr, *ipv6, inp, inp6)) {
2615                 free(*ptr);
2616                 *ptr = NULL;
2617                 return 1;
2618         }
2619
2620         if (*port == 0)
2621                 *port = fio_net_port;
2622
2623         return 0;
2624 }
2625
2626 /*
2627  * Server arg should be one of:
2628  *
2629  * sock:/path/to/socket
2630  *   ip:1.2.3.4
2631  *      1.2.3.4
2632  *
2633  * Where sock uses unix domain sockets, and ip binds the server to
2634  * a specific interface. If no arguments are given to the server, it
2635  * uses IP and binds to 0.0.0.0.
2636  *
2637  */
2638 static int fio_handle_server_arg(void)
2639 {
2640         int port = fio_net_port;
2641         bool is_sock;
2642         int ret = 0;
2643
2644         saddr_in.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY);
2645
2646         if (!fio_server_arg)
2647                 goto out;
2648
2649         ret = fio_server_parse_string(fio_server_arg, &bind_sock, &is_sock,
2650                                         &port, &saddr_in.sin_addr,
2651                                         &saddr_in6.sin6_addr, &use_ipv6);
2652
2653         if (!is_sock && bind_sock) {
2654                 free(bind_sock);
2655                 bind_sock = NULL;
2656         }
2657
2658 out:
2659         fio_net_port = port;
2660         saddr_in.sin_port = htons(port);
2661         saddr_in6.sin6_port = htons(port);
2662         return ret;
2663 }
2664
2665 static void sig_int(int sig)
2666 {
2667         if (bind_sock)
2668                 unlink(bind_sock);
2669 }
2670
2671 static void set_sig_handlers(void)
2672 {
2673         struct sigaction act = {
2674                 .sa_handler = sig_int,
2675                 .sa_flags = SA_RESTART,
2676         };
2677
2678         sigaction(SIGINT, &act, NULL);
2679
2680         /* Windows uses SIGBREAK as a quit signal from other applications */
2681 #ifdef WIN32
2682         sigaction(SIGBREAK, &act, NULL);
2683 #endif
2684 }
2685
2686 void fio_server_destroy_sk_key(void)
2687 {
2688         pthread_key_delete(sk_out_key);
2689 }
2690
2691 int fio_server_create_sk_key(void)
2692 {
2693         if (pthread_key_create(&sk_out_key, NULL)) {
2694                 log_err("fio: can't create sk_out backend key\n");
2695                 return 1;
2696         }
2697
2698         pthread_setspecific(sk_out_key, NULL);
2699         return 0;
2700 }
2701
2702 static int fio_server(void)
2703 {
2704         int sk, ret;
2705
2706         dprint(FD_NET, "starting server\n");
2707
2708         if (fio_handle_server_arg())
2709                 return -1;
2710
2711         set_sig_handlers();
2712
2713 #ifdef WIN32
2714         /* if this is a child process, go handle the connection */
2715         if (fio_server_pipe_name != NULL) {
2716                 ret = handle_connection_process();
2717                 return ret;
2718         }
2719
2720         /* job to link child processes so they terminate together */
2721         hjob = windows_create_job();
2722         if (hjob == INVALID_HANDLE_VALUE)
2723                 return -1;
2724 #endif
2725
2726         sk = fio_init_server_connection();
2727         if (sk < 0)
2728                 return -1;
2729
2730         ret = accept_loop(sk);
2731
2732         close(sk);
2733
2734         if (fio_server_arg) {
2735                 free(fio_server_arg);
2736                 fio_server_arg = NULL;
2737         }
2738         if (bind_sock)
2739                 free(bind_sock);
2740
2741         return ret;
2742 }
2743
2744 void fio_server_got_signal(int signal)
2745 {
2746         struct sk_out *sk_out = pthread_getspecific(sk_out_key);
2747
2748         assert(sk_out);
2749
2750         if (signal == SIGPIPE)
2751                 sk_out->sk = -1;
2752         else {
2753                 log_info("\nfio: terminating on signal %d\n", signal);
2754                 exit_backend = true;
2755         }
2756 }
2757
2758 static int check_existing_pidfile(const char *pidfile)
2759 {
2760         struct stat sb;
2761         char buf[16];
2762         pid_t pid;
2763         FILE *f;
2764
2765         if (stat(pidfile, &sb))
2766                 return 0;
2767
2768         f = fopen(pidfile, "r");
2769         if (!f)
2770                 return 0;
2771
2772         if (fread(buf, sb.st_size, 1, f) <= 0) {
2773                 fclose(f);
2774                 return 1;
2775         }
2776         fclose(f);
2777
2778         pid = atoi(buf);
2779         if (kill(pid, SIGCONT) < 0)
2780                 return errno != ESRCH;
2781
2782         return 1;
2783 }
2784
2785 static int write_pid(pid_t pid, const char *pidfile)
2786 {
2787         FILE *fpid;
2788
2789         fpid = fopen(pidfile, "w");
2790         if (!fpid) {
2791                 log_err("fio: failed opening pid file %s\n", pidfile);
2792                 return 1;
2793         }
2794
2795         fprintf(fpid, "%u\n", (unsigned int) pid);
2796         fclose(fpid);
2797         return 0;
2798 }
2799
2800 /*
2801  * If pidfile is specified, background us.
2802  */
2803 int fio_start_server(char *pidfile)
2804 {
2805         FILE *file;
2806         pid_t pid;
2807         int ret;
2808
2809 #if defined(WIN32)
2810         WSADATA wsd;
2811         WSAStartup(MAKEWORD(2, 2), &wsd);
2812 #endif
2813
2814         if (!pidfile)
2815                 return fio_server();
2816
2817         if (check_existing_pidfile(pidfile)) {
2818                 log_err("fio: pidfile %s exists and server appears alive\n",
2819                                                                 pidfile);
2820                 free(pidfile);
2821                 return -1;
2822         }
2823
2824         pid = fork();
2825         if (pid < 0) {
2826                 log_err("fio: failed server fork: %s\n", strerror(errno));
2827                 free(pidfile);
2828                 return -1;
2829         } else if (pid) {
2830                 ret = write_pid(pid, pidfile);
2831                 free(pidfile);
2832                 _exit(ret);
2833         }
2834
2835         setsid();
2836         openlog("fio", LOG_NDELAY|LOG_NOWAIT|LOG_PID, LOG_USER);
2837         log_syslog = true;
2838
2839         file = freopen("/dev/null", "r", stdin);
2840         if (!file)
2841                 perror("freopen");
2842
2843         file = freopen("/dev/null", "w", stdout);
2844         if (!file)
2845                 perror("freopen");
2846
2847         file = freopen("/dev/null", "w", stderr);
2848         if (!file)
2849                 perror("freopen");
2850
2851         f_out = NULL;
2852         f_err = NULL;
2853
2854         ret = fio_server();
2855
2856         fclose(stdin);
2857         fclose(stdout);
2858         fclose(stderr);
2859
2860         closelog();
2861         unlink(pidfile);
2862         free(pidfile);
2863         return ret;
2864 }
2865
2866 void fio_server_set_arg(const char *arg)
2867 {
2868         fio_server_arg = strdup(arg);
2869 }
2870
2871 #ifdef WIN32
2872 void fio_server_internal_set(const char *arg)
2873 {
2874         fio_server_pipe_name = strdup(arg);
2875 }
2876 #endif