xref: /illumos-gate/usr/src/uts/common/fs/zfs/vdev_queue.c (revision e05725b117836db173257fae43fb0746eb857fb5)
1 /*
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20  */
21 /*
22  * Copyright 2007 Sun Microsystems, Inc.  All rights reserved.
23  * Use is subject to license terms.
24  */
25 
26 #pragma ident	"%Z%%M%	%I%	%E% SMI"
27 
28 #include <sys/zfs_context.h>
29 #include <sys/spa.h>
30 #include <sys/vdev_impl.h>
31 #include <sys/zio.h>
32 #include <sys/avl.h>
33 
34 /*
35  * These tunables are for performance analysis.
36  */
37 /*
38  * zfs_vdev_max_pending is the maximum number of i/os concurrently
39  * pending to each device.  zfs_vdev_min_pending is the initial number
40  * of i/os pending to each device (before it starts ramping up to
41  * max_pending).
42  */
43 int zfs_vdev_max_pending = 35;
44 int zfs_vdev_min_pending = 4;
45 
46 /* deadline = pri + (lbolt >> time_shift) */
47 int zfs_vdev_time_shift = 6;
48 
49 /* exponential I/O issue ramp-up rate */
50 int zfs_vdev_ramp_rate = 2;
51 
52 /*
53  * i/os will be aggregated into a single large i/o up to
54  * zfs_vdev_aggregation_limit bytes long.
55  */
56 int zfs_vdev_aggregation_limit = SPA_MAXBLOCKSIZE;
57 
58 /*
59  * Virtual device vector for disk I/O scheduling.
60  */
61 int
62 vdev_queue_deadline_compare(const void *x1, const void *x2)
63 {
64 	const zio_t *z1 = x1;
65 	const zio_t *z2 = x2;
66 
67 	if (z1->io_deadline < z2->io_deadline)
68 		return (-1);
69 	if (z1->io_deadline > z2->io_deadline)
70 		return (1);
71 
72 	if (z1->io_offset < z2->io_offset)
73 		return (-1);
74 	if (z1->io_offset > z2->io_offset)
75 		return (1);
76 
77 	if (z1 < z2)
78 		return (-1);
79 	if (z1 > z2)
80 		return (1);
81 
82 	return (0);
83 }
84 
85 int
86 vdev_queue_offset_compare(const void *x1, const void *x2)
87 {
88 	const zio_t *z1 = x1;
89 	const zio_t *z2 = x2;
90 
91 	if (z1->io_offset < z2->io_offset)
92 		return (-1);
93 	if (z1->io_offset > z2->io_offset)
94 		return (1);
95 
96 	if (z1 < z2)
97 		return (-1);
98 	if (z1 > z2)
99 		return (1);
100 
101 	return (0);
102 }
103 
104 void
105 vdev_queue_init(vdev_t *vd)
106 {
107 	vdev_queue_t *vq = &vd->vdev_queue;
108 
109 	mutex_init(&vq->vq_lock, NULL, MUTEX_DEFAULT, NULL);
110 
111 	avl_create(&vq->vq_deadline_tree, vdev_queue_deadline_compare,
112 	    sizeof (zio_t), offsetof(struct zio, io_deadline_node));
113 
114 	avl_create(&vq->vq_read_tree, vdev_queue_offset_compare,
115 	    sizeof (zio_t), offsetof(struct zio, io_offset_node));
116 
117 	avl_create(&vq->vq_write_tree, vdev_queue_offset_compare,
118 	    sizeof (zio_t), offsetof(struct zio, io_offset_node));
119 
120 	avl_create(&vq->vq_pending_tree, vdev_queue_offset_compare,
121 	    sizeof (zio_t), offsetof(struct zio, io_offset_node));
122 }
123 
124 void
125 vdev_queue_fini(vdev_t *vd)
126 {
127 	vdev_queue_t *vq = &vd->vdev_queue;
128 
129 	avl_destroy(&vq->vq_deadline_tree);
130 	avl_destroy(&vq->vq_read_tree);
131 	avl_destroy(&vq->vq_write_tree);
132 	avl_destroy(&vq->vq_pending_tree);
133 
134 	mutex_destroy(&vq->vq_lock);
135 }
136 
137 static void
138 vdev_queue_io_add(vdev_queue_t *vq, zio_t *zio)
139 {
140 	avl_add(&vq->vq_deadline_tree, zio);
141 	avl_add(zio->io_vdev_tree, zio);
142 }
143 
144 static void
145 vdev_queue_io_remove(vdev_queue_t *vq, zio_t *zio)
146 {
147 	avl_remove(&vq->vq_deadline_tree, zio);
148 	avl_remove(zio->io_vdev_tree, zio);
149 }
150 
151 static void
152 vdev_queue_agg_io_done(zio_t *aio)
153 {
154 	zio_t *dio;
155 	uint64_t offset = 0;
156 
157 	while ((dio = aio->io_delegate_list) != NULL) {
158 		if (aio->io_type == ZIO_TYPE_READ)
159 			bcopy((char *)aio->io_data + offset, dio->io_data,
160 			    dio->io_size);
161 		offset += dio->io_size;
162 		aio->io_delegate_list = dio->io_delegate_next;
163 		dio->io_delegate_next = NULL;
164 		dio->io_error = aio->io_error;
165 		zio_execute(dio);
166 	}
167 	ASSERT3U(offset, ==, aio->io_size);
168 
169 	zio_buf_free(aio->io_data, aio->io_size);
170 }
171 
172 #define	IS_ADJACENT(io, nio) \
173 	((io)->io_offset + (io)->io_size == (nio)->io_offset)
174 
175 static zio_t *
176 vdev_queue_io_to_issue(vdev_queue_t *vq, uint64_t pending_limit)
177 {
178 	zio_t *fio, *lio, *aio, *dio;
179 	avl_tree_t *tree;
180 	uint64_t size;
181 
182 	ASSERT(MUTEX_HELD(&vq->vq_lock));
183 
184 	if (avl_numnodes(&vq->vq_pending_tree) >= pending_limit ||
185 	    avl_numnodes(&vq->vq_deadline_tree) == 0)
186 		return (NULL);
187 
188 	fio = lio = avl_first(&vq->vq_deadline_tree);
189 
190 	tree = fio->io_vdev_tree;
191 	size = fio->io_size;
192 
193 	while ((dio = AVL_PREV(tree, fio)) != NULL && IS_ADJACENT(dio, fio) &&
194 	    size + dio->io_size <= zfs_vdev_aggregation_limit) {
195 		dio->io_delegate_next = fio;
196 		fio = dio;
197 		size += dio->io_size;
198 	}
199 
200 	while ((dio = AVL_NEXT(tree, lio)) != NULL && IS_ADJACENT(lio, dio) &&
201 	    size + dio->io_size <= zfs_vdev_aggregation_limit) {
202 		lio->io_delegate_next = dio;
203 		lio = dio;
204 		size += dio->io_size;
205 	}
206 
207 	if (fio != lio) {
208 		char *buf = zio_buf_alloc(size);
209 		uint64_t offset = 0;
210 		int nagg = 0;
211 
212 		ASSERT(size <= zfs_vdev_aggregation_limit);
213 
214 		aio = zio_vdev_child_io(fio, NULL, fio->io_vd,
215 		    fio->io_offset, buf, size, fio->io_type,
216 		    ZIO_PRIORITY_NOW, ZIO_FLAG_DONT_QUEUE |
217 		    ZIO_FLAG_DONT_CACHE | ZIO_FLAG_DONT_PROPAGATE |
218 		    ZIO_FLAG_NOBOOKMARK,
219 		    vdev_queue_agg_io_done, NULL);
220 
221 		aio->io_delegate_list = fio;
222 
223 		for (dio = fio; dio != NULL; dio = dio->io_delegate_next) {
224 			ASSERT(dio->io_type == aio->io_type);
225 			ASSERT(dio->io_vdev_tree == tree);
226 			if (dio->io_type == ZIO_TYPE_WRITE)
227 				bcopy(dio->io_data, buf + offset, dio->io_size);
228 			offset += dio->io_size;
229 			vdev_queue_io_remove(vq, dio);
230 			zio_vdev_io_bypass(dio);
231 			nagg++;
232 		}
233 
234 		ASSERT(offset == size);
235 
236 		dprintf("%5s  T=%llu  off=%8llx  agg=%3d  "
237 		    "old=%5llx  new=%5llx\n",
238 		    zio_type_name[fio->io_type],
239 		    fio->io_deadline, fio->io_offset, nagg, fio->io_size, size);
240 
241 		avl_add(&vq->vq_pending_tree, aio);
242 
243 		return (aio);
244 	}
245 
246 	ASSERT(fio->io_vdev_tree == tree);
247 	vdev_queue_io_remove(vq, fio);
248 
249 	avl_add(&vq->vq_pending_tree, fio);
250 
251 	return (fio);
252 }
253 
254 zio_t *
255 vdev_queue_io(zio_t *zio)
256 {
257 	vdev_queue_t *vq = &zio->io_vd->vdev_queue;
258 	zio_t *nio;
259 
260 	ASSERT(zio->io_type == ZIO_TYPE_READ || zio->io_type == ZIO_TYPE_WRITE);
261 
262 	if (zio->io_flags & ZIO_FLAG_DONT_QUEUE)
263 		return (zio);
264 
265 	zio->io_flags |= ZIO_FLAG_DONT_CACHE | ZIO_FLAG_DONT_QUEUE;
266 
267 	if (zio->io_type == ZIO_TYPE_READ)
268 		zio->io_vdev_tree = &vq->vq_read_tree;
269 	else
270 		zio->io_vdev_tree = &vq->vq_write_tree;
271 
272 	mutex_enter(&vq->vq_lock);
273 
274 	zio->io_deadline = (zio->io_timestamp >> zfs_vdev_time_shift) +
275 	    zio->io_priority;
276 
277 	vdev_queue_io_add(vq, zio);
278 
279 	nio = vdev_queue_io_to_issue(vq, zfs_vdev_min_pending);
280 
281 	mutex_exit(&vq->vq_lock);
282 
283 	if (nio == NULL)
284 		return (NULL);
285 
286 	if (nio->io_done == vdev_queue_agg_io_done) {
287 		zio_nowait(nio);
288 		return (NULL);
289 	}
290 
291 	return (nio);
292 }
293 
294 void
295 vdev_queue_io_done(zio_t *zio)
296 {
297 	vdev_queue_t *vq = &zio->io_vd->vdev_queue;
298 	zio_t *nio;
299 	int i;
300 
301 	mutex_enter(&vq->vq_lock);
302 
303 	avl_remove(&vq->vq_pending_tree, zio);
304 
305 	for (i = 0; i < zfs_vdev_ramp_rate; i++) {
306 		nio = vdev_queue_io_to_issue(vq, zfs_vdev_max_pending);
307 		if (nio == NULL)
308 			break;
309 		mutex_exit(&vq->vq_lock);
310 		if (nio->io_done == vdev_queue_agg_io_done) {
311 			zio_nowait(nio);
312 		} else {
313 			zio_vdev_io_reissue(nio);
314 			zio_execute(nio);
315 		}
316 		mutex_enter(&vq->vq_lock);
317 	}
318 
319 	mutex_exit(&vq->vq_lock);
320 }
321