性能测试入门

目录

一、性能测试的概念 

1、性能测试的概念 

2、性能测试的目的

2.1、评估当前系统能力 

2.2、常见的性能需求(性能需求文档)

 2.3、寻找性能瓶颈,优化性能

 2.4、评估软件是否能满足未来需求 

3、什么是性能

二、性能测试的策略

1、基准测试

2、负载测试

3、稳定性测试

4、压力测试

5、并发测试

三、性能测试的指标(标准)

1、什么是响应时间?

 2、什么是并发用户数?

 3、吞吐量(Throughput):


一、性能测试的概念 

1、性能测试的概念 

使用自动化工具,模拟不同的场景,对软件各项性能指标进行测试和评估的过程

2、性能测试的目的

2.1、评估当前系统能力 

例如:验收第三方提供的软件

2.2、常见的性能需求(性能需求文档)

  • WEB首页打开速度在5s以下,web登录速度15s以下
  • 邮箱服务智齿50万个在线用户
  • 计费话单成功率达到99.999%以上
  • 在100个并发用户的高峰期,邮箱的基本功能,处理能力至少达到10TPS
  • 系统能在高于实际系统运行压力1倍情况下,稳定运行12小时
  • 这个系统能否支撑200万的vn(每天登录系统的人次) vn---Virtual user(虚拟用户)

 2.3、寻找性能瓶颈,优化性能

 2.4、评估软件是否能满足未来需求 

3、什么是性能

  • 时间:系统处理用户请求响应时间
  • 资源:系统运行过程中,系统资源的消耗情况

二、性能测试的策略

1、基准测试

  • 狭义上讲:就是单用户测试(单用户循环多次得到的数据)
  • 广义上讲:建立基准线,当系统的软硬件环境发生变化之后再进行一次基准测试确定变化对性能的影响

2、负载测试

  • 概念:通过逐步正价系统负载。确定在满足系统的性能指标(如响应时间等)情况下,找出系统所能承受的最大负载量的测试
  • 作用:系统最大负载量达到用户要求时,系统才能上线使用

3、稳定性测试

  • 概念:在服务器稳定运行(用户正常的业务负载下)的情况下进行长时间测试(1天-1周等),并最终保证服务器能满足线上业务需求

4、压力测试

        概念:在强负载下的测试,查看系统在峰值情况下是否功能隐患、系统是否具有良好的容错能力和可恢复能力
测试场景:

  • 极限负载情况下的破坏性压力测试
  • 高负载下的长时间的稳定性压力测试

5、并发测试

        概念:并发测试(绝对并发):是指在极端的时间内,发送多个请求,来验证服务器对并发的处理能力


三、性能测试的指标(标准)

1、什么是响应时间?

  • 指从客户端发送请求开始,到客户端接收到结果的总时间
  • 包括:服务器处理时间+网络传输时间

 2、什么是并发用户数?

某一时刻同时向服务器发送请求的用户数

 3、吞吐量(Throughput):

  • 指的是单位时间内处理的客户端请求数量,直接体现软件系统的性能承载能力
  • QPS(Query Per Second)每秒查询数:即控制服务器每秒处理的指定请求数量- 
  • TPS(Transactions Per Second)每秒事务数:即控制服务器每秒处理事务请求的数量
  • 事务:即业务,页面上的一次操作,可能对应一个请求/多个请求
内容概要:本文详细介绍了基于FPGA的144输出通道可切换电压源系统的设计与实现,涵盖系统总体架构、FPGA硬件设计、上位机软件设计以及系统集成方案。系统由上位机控制软件(PC端)、FPGA控制核心和高压输出模块(144通道)三部分组成。FPGA硬件设计部分详细描述了Verilog代码实现,包括PWM生成模块、UART通信模块和温度监控模块。硬件设计说明中提及了FPGA选型、PWM生成方式、通信接口、高压输出模块和保护电路的设计要点。上位机软件采用Python编写,实现了设备连接、命令发送、序列控制等功能,并提供了一个图形用户界面(GUI)用于方便的操作和配置。 适合人群:具备一定硬件设计和编程基础的电子工程师、FPGA开发者及科研人员。 使用场景及目标:①适用于需要精确控制多通道电压输出的实验环境或工业应用场景;②帮助用户理解和掌握FPGA在复杂控制系统中的应用,包括PWM控制、UART通信及多通道信号处理;③为研究人员提供一个可扩展的平台,用于测试和验证不同的电压源控制算法和策略。 阅读建议:由于涉及硬件和软件两方面的内容,建议读者先熟悉FPGA基础知识和Verilog语言,同时具备一定的Python编程经验。在阅读过程中,应结合硬件电路图和代码注释,逐步理解系统的各个组成部分及其相互关系。此外,实际动手搭建和调试该系统将有助于加深对整个设计的理解。
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