17.应用负载压力测试

早些点,下午题考,最近几年出现的少;
备考较为简单;历年真题相似度高;

主要议题:
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1.负载压力测试概述

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注意这些测试细微的差别;
负载测试和压力测试的方法比较相似,但是目的不同;
1、负载测试:逐步增加系统的负载,以便获取系统最大的负载情况;如服务器最大允许多少用户查询;
2、压力测试:目的是在满足性能要求的前提下,获取其负载情况(逐步增加负载,看什么时候系统就不可接受),以此获取系统的服务水平级别
比如,能够接受网站的响应速度是2s,2s内系统最大的并发查询量;即压力测试;
3、并发性能测试:逐步增加系统的并发,获取系统并发的性能情况;系统并发性能有2种情况:最佳情况、最大情况;最大情况不一定最佳;最大:系统不可接受服务之前的最大情况;最佳:性能不降的前提下,接受的最多服务的情况;
4、疲劳强度测试:日常工作负载的情况下,系统持续工作一段时间的状况;强调时间,如对系统的可靠性要求是7*24小时;
5、大数据量测试:
独立数据量测试:如磁盘最大的数据读取情况;
综合数据量测试:结合负载测试、压力测试、并发性能测试相关的性能指标,来进行的大数据量的测试;强调的是吞吐量;

历年真题中,有的指标被归纳到大数据量测试中;
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2.负载压力测试指标

与客户端相关的指标;
并发用户数指标:并发最佳、最大的数量;
交易处理指标:交易处理成功的情况;
web请求指标:每秒多少点击;
web页面组件指标;
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与服务器端相关的指标;
并发用户数指标:并发最佳、最大的数量;
交易响应时间:响应时间;
交易通过率:交易成功的频率;
吞吐量:单位时间内转发数据包的情况;单位时间内完成事务的量;
点击率;
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服务器操作系统资源占用监控指标;
4大部件:CPU、内存、网络、存取;

考题:服务器存在哪些缺陷,从哪些方面优化?
从4大部件考虑;
cpu性能指标;
网络带宽、压缩情况;
物理内存的大小;磁盘的容量、读写性能;

其他几个指标稍微了解即可;
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下列指标稍微了解即可;
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中间件资源占用监控;了解即可;
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以下是重点!!!
考题通常会给出一组要求,然后针对系统进行一系列测试,判断问题在哪;
根据指标和测试结果进行对比;比如题干要求cpu资源利用率不超过75%,900个并发如果cpu资源利用率超过75%,就不符合性能要求;

解决方案:
cpu:不够用就增加一个频率更高的;
网络:带宽、通过网络传输的数据的压缩情况;
内存:增加物理内存;优化软件或数据库的配置参数;
数据库服务器:1、看配置参数是否正确、锁机制是否正确、查询语句是否进行了优化;
软件系统:并发策略是否ok;软件的配置参数是否ok;相关的调度策略是否合理;
磁盘IO:可能是内存不够;
配置参数:配置不合理会导致资源竞争;

从4大方面答:软件、服务器、数据库、网络;
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下面看看就行;
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如果考负载压力测试大题;
第一问往往会让你把题干中列出来的几个指标进行归类,并不是题干上所有的指标都是负载压力测试指标;
第二问会问你系统性能是否满足用户的性能要求,要根据测试结果和用户要求的性能指标对比;如果不满足,要做出说明原因;优化方向;

内容概要:本文档详细介绍了在三台CentOS 7服务器(IP地址分别为192.168.0.157、192.168.0.158和192.168.0.159)上安装和配置Hadoop、Flink及其他大数据组件(如Hive、MySQL、Sqoop、Kafka、Zookeeper、HBase、Spark、Scala)的具体步骤。首先,文档说明了环境准备,包括配置主机名映射、SSH免密登录、JDK安装等。接着,详细描述了Hadoop集群的安装配置,包括SSH免密登录、JDK配置、Hadoop环境变量设置、HDFS和YARN配置文件修改、集群启动与测试。随后,依次介绍了MySQL、Hive、Sqoop、Kafka、Zookeeper、HBase、Spark、Scala和Flink的安装配置过程,包括解压、环境变量配置、配置文件修改、服务启动等关键步骤。最后,文档提供了每个组件的基本测试方法,确保安装成功。 适合人群:具备一定Linux基础和大数据组件基础知识的运维人员、大数据开发工程师以及系统管理员。 使用场景及目标:①为大数据平台建提供详细的安装指南,确保各组件能够顺利安装和配置;②帮助技术人员快速掌握Hadoop、Flink等大数据组件的安装与配置,提升工作效率;③适用于企业级大数据平台的建与维护,确保集群稳定运行。 其他说明:本文档不仅提供了详细的安装步骤,还涵盖了常见的配置项解释和故障排查建议。建议读者在安装过程中仔细阅读每一步骤,并根据实际情况调整配置参数。此外,文档中的命令和配置文件路径均为示例,实际操作时需根据具体环境进行适当修改。
在无线通信领域,天线阵列设计对于信号传播方向和覆盖范围的优化至关重要。本题要求设计一个广播电台的天线布局,形成特定的水平面波瓣图,即在东北方向实现最大辐射强度,在正东到正北的90°范围内辐射衰减最小且无零点;而在其余270°范围内允许出现零点,且正西和西南方向必须为零。为此,设计了一个由4个铅垂铁塔组成的阵列,各铁塔上的电流幅度相等,相位关系可自由调整,几何布置和间距不受限制。设计过程如下: 第一步:构建初级波瓣图 选取南北方向上的两个点源,间距为0.2λ(λ为电磁波波长),形成一个端射阵。通过调整相位差,使正南方向的辐射为零,计算得到初始相位差δ=252°。为了满足西南方向零辐射的要求,整体相位再偏移45°,得到初级波瓣图的表达式为E1=cos(36°cos(φ+45°)+126°)。 第二步:构建次级波瓣图 再选取一个点源位于正北方向,另一个点源位于西南方向,间距为0.4λ。调整相位差使西南方向的辐射为零,计算得到相位差δ=280°。同样整体偏移45°,得到次级波瓣图的表达式为E2=cos(72°cos(φ+45°)+140°)。 最终组合: 将初级波瓣图E1和次级波瓣图E2相乘,得到总阵的波瓣图E=E1×E2=cos(36°cos(φ+45°)+126°)×cos(72°cos(φ+45°)+140°)。通过编程实现计算并绘制波瓣图,可以看到三个阶段的波瓣图分别对应初级波瓣、次级波瓣和总波瓣,最终得到满足广播电台需求的总波瓣图。实验代码使用MATLAB编写,利用polar函数在极坐标下绘制波瓣图,并通过subplot分块显示不同阶段的波瓣图。这种设计方法体现了天线阵列设计的基本原理,即通过调整天线间的相对位置和相位关系,控制电磁波的辐射方向和强度,以满足特定的覆盖需求。这种设计在雷达、卫星通信和移动通信基站等无线通信系统中得到了广泛应用。
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