接着上一篇的知识:性能测试能力提升-关于性能测试,本篇文章,我们将主要介绍以下几方面的知识:
线程数: 主流的性能测试工具(Jmeter/Loadrunner),以线程式并发的方式,启动复数个线程,让每个线程独立向服务器端发出请求,帮我们达成“短时间内向服务器发送大量请求”的任务。
有时候我们在描述性能测试过程时,会将这个客户端的独立线程数表述为“并发数”。
注意: 这里的“并发”指的是客户端并发,并不是服务端的并发。很简单,客户端能发出很多请求,服务器却未必能处理得了~
并发用户数:某一时刻同时向服务器发送请求的用户数。
需要明白的一个误区:并发用户数和 jmeter 的线程数,它们是不对等的。并发用户数应该和 tps 是一个概念,假如需求是想获取 1000 个用户同时操作时,系统能否承受得住或者系统各项指标反应如何,我们应该拿 tps 来给出答案。jmeter 的线程数大小仅仅是一个压力的大小概念。
常见问题:计算最大线程数
查询功能,需要系统能够在5分钟内能完成5000笔查询业务,同时用户响应时间不超过3s,该用多少线程数施压?
计算公式:最大线程数= (单次响应时间业务量)/总的业务时间
答案:(3 * 5000)/5*60=50
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什么是相对并发和绝对并发?
相对并发:指在一个时间段内发生的事情。在jmeter的测试计划中添加线程组,设置线程属性,2秒之内启动10个线程,其对应的相对并发为5(线程数/启动时间)。
绝对并发:指在同一时刻发生的事情。jmeter可以使用同步定时器(Synchronizing Timer)实现绝对并发,也就是同一个时刻达到了某一集合点才发出请求。
压测时选用哪个更合适?
绝对并发的优点:对服务器来说,会产生一种瞬间高并发。
绝对并发的缺点:对服务器来说,平均压力会降低。
根据业务来选择:
如果业务场景是瞬间高并发类型的,如抢购、秒杀等,需要加集合点。
或者是多场景测试,你需要确保数据流上下游关系,控流的时候可以考虑.
其他场景都不需要加,加了集合点后,就不适用tps来衡量系统性能。
集合点功能要慎重选择:
因为加了集合点后,系统的平均压力会降低。原因是多线程在集合的时间,服务器和数据库都处于休息状态,他们会有足够的时间去释放连接和内存等恢复工作。
有些加了集合点并发测试通过了,但是上线后就出现某些资源占满情况,就是因为线上真实场景是不会集合的,也就是不会给服务器一个缓解的时间。
吞吐量是服务端的指标:吞吐量是站在“量”的角度去度量,是一个参考指标, 是指单位时间内系统能处理的请求数量,体现系统处理请求的能力,这是目前最常用的性能测试指标。
但是光有“量”的数据有时候并无太大价值,一家餐厅1个小时卖出100份餐品和一个月才卖出100份餐品,单从“量”的维度衡量肯定不行,时间维度很重要!
性能测试领域的吞吐量通常会结合上时间维度进行统计。如果吞吐量的“量”以“事务”为统计单位的话,结合时间维度,就可以换算成TPS。
QPS: Queries Per Second,每秒查询率,是一台服务器每秒能够响应的查询次数(数据库中的每秒执行查询sql的次数)。
因此QPS代表的场景不够全面,仅仅适用于只执行单次查询的接口,不建议用QPS来作为系统性能指标。
TPS: Transactions Per Second,每秒事务数,具体事务的定义,是人为制定的,可以是一个接口、多个接口、一个业务流程等等……
以单接口定义为事务为例,每个事务包括了如下3个过程:
如果每秒能够完成N次这3个过程,TPS就是N。
如果多个接口定义为一个事务,那么这多个请求完成一次,算做一个TPS。
TPS和QPS的关系:
如果是对一个查询接口(单场景)压测,且这个接口内部不会再去请求其它接口,那么tps=qps,否则,tps≠qps。
如果是容量场景,假设n个接口都是查询接口,且这个接口内部不会再去请求其它接口,qps=n*tps。
如何估算TPS:
根据已有接口评估:
如果是一个老接口–上一次大促峰值的3-5倍为目标TPS
如果是一个新接口–可以参考相同业务场景的其他接口目标制定
根据业务量评估:
案例:
预期20万注册用户,其中每天活跃用户峰值预计占10%,首页存在游客访问则增加一倍;活跃用户平均每人每天访问接口4次;访问时间段大多数在20:00-21:00
计算方式:
通过二八原则,80%的业务在20%的时间产生
峰值TPS=业务量 * 80%/业务时段(秒)* 20%
计算:200000 * 10% * 2 * 4 * 80%/3600 * 20%=178
最小、最大、平均、90th pct:最小响应时间、最大响应时间、平均响应时间都很好理解。
这里只单独说一下90th pct的含义:
表示将整个测试过程中,接口所有请求的所有响应时间按从小到大排列为N个点,取N*90%这个点的响应时间即为此请求的90%响应时间,其代表90%的请求在此响应时间以内。
知识扩展:Std.Dev: Standard Deviation
在Jmeter的监听器summary report中,我们会看到有这样的一个字段:
那这个字段是什么意思呢?解释如下:
std.deviation: 标准偏差,一种度量数据分布的分散程度之标准,用以衡量数据值偏离算术平均值的程度.
标准偏差的值越小,则说明各个样本的响应时间越接近平均值,一定程度上也表明系统更加稳定.
计算标准偏差的值,可以在Excel中使用公式:=STDEV.P() 来计算.
举个例子:
两组数据,平均值都是70,但是明显第二组数据相比第一组数据,各个样本的值更接近平均值:
计算两组数据的标准偏差值,第二组2.16,第一组17.07,因此标准偏差的值越小,则说明各个样本的值越接近平均值:
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