package cmd import ( "fmt" "sync" "sync/atomic" "testing" "time" sdk "gitcode.com/JianFeeeee/HomeAgent/internal/sdk" ) // 本文件是**真实工具**的并发压测。 // // 为什么需要它:阶段 2 的并发判据(core/parallelsched_test.go)用的是 // **假设备** —— 它验证的是"内核会不会并发调度",但没有验证 // **真实插件工具在真并发下是否安全**。而这正是 ParallelSafe 声明的风险面: // 声明错一个工具,1000 个并发调用会同时打进去。 // // 判据全是**不变量**,不写性能阈值(阈值会随机器波动,变成"红/绿随运气" // 的假信号)。 // // 跑法:go test ./internal/plugins/cmd/ -run TestStress -timeout 600s // -short 时跳过。 // runOnce 直接调 cmd_run 的 handler,返回其 stdout。 // // ⚠️ cmd_run 的真实返回是 **map[string]interface{}**(含 status/stdout/ // exit_code/command),**不是 string**。我第一版按 string 断言,导致 // 1000 次全判"输出为空"—— 那是判据写错,不是工具串扰。 // 既有测试(TestCmdRunEcho)同样用 json.Marshal 取值,与此一致。 func runOnce(h sdk.ToolHandler, i int) (string, error) { res, err := h(map[string]interface{}{ "command": fmt.Sprintf("echo seq%d", i), }) if err != nil { return "", err } m, ok := res.(map[string]interface{}) if !ok { return "", fmt.Errorf("cmd_run 返回类型不是 map:%T", res) } if e, hasErr := m["error"]; hasErr { return "", fmt.Errorf("cmd_run 报错:%v", e) } s, _ := m["stdout"].(string) return s, nil } // TestStress_RealTool1000Concurrent 真实 cmd_run 1000 并发。 // // 判据: // 1. 1000 次全部成功,**零错误**(真并发下最常见的失败是共享状态竞争) // 2. 每次输出**各不相同**且与自己的入参对应 —— 若 handler 有共享 buffer // 竞争,输出会串(这是"执行体不安全"最典型的症状) // 3. 耗时不应随并发数线性恶化到不可用(只做宽松上界,不做精确基准) // 4. -race 无竞态 func TestStress_RealTool1000Concurrent(t *testing.T) { if testing.Short() { t.Skip("stress test; run with -run TestStress") } const n = 1000 // ⚠️ 用**既有**的 setupPlugin(plugin_test.go 里的真实装配), // 不另造一套 —— 压测必须跑在真实注册路径上,否则测的是替身。 _, tc, err := setupPlugin() if err != nil { t.Fatalf("装配插件失败: %v", err) } h, ok := tc.handlers["cmd_run"] if !ok { t.Fatal("取不到 cmd_run 的 handler") } // 顺带确认它真的声明了并发安全(否则 1000 并发会被内核整批串行, // 本用例就测不到真并发) if !tc.defs["cmd_run"].ParallelSafe { t.Fatal("cmd_run 未声明 ParallelSafe —— 内核会整批串行,本压测失去意义") } // 预热:首次调用会加载配置/建目录,不计入压测 if _, err := runOnce(h, -1); err != nil { t.Fatalf("预热失败: %v", err) } // 每个 goroutine 只写自己那个下标(无共享变量),故无需加锁 —— // 这也是检查项 map_write_in_goroutine 想确认的:按索引分槽写是所有权清晰。 results := make([]string, n) errs := make([]error, n) var wg sync.WaitGroup var inFlight, maxInFlight int32 start := time.Now() for i := 0; i < n; i++ { wg.Add(1) go func(idx int) { defer wg.Done() // 记录并发峰值:证明确实并发了(否则本用例测不到并发) cur := atomic.AddInt32(&inFlight, 1) for { old := atomic.LoadInt32(&maxInFlight) if cur <= old || atomic.CompareAndSwapInt32(&maxInFlight, old, cur) { break } } results[idx], errs[idx] = runOnce(h, idx) atomic.AddInt32(&inFlight, -1) }(i) } wg.Wait() elapsed := time.Since(start) // ① 零错误 fails := 0 for i, e := range errs { if e != nil { if fails < 3 { t.Errorf("第 %d 次并发调用失败: %v", i, e) } fails++ } } if fails > 0 { t.Errorf("共 %d/%d 次失败", fails, n) } // ② 输出与入参一一对应(无串扰) mismatched := 0 for i := 0; i < n; i++ { want := fmt.Sprintf("seq%d", i) if errs[i] != nil { continue } if !containsStr(results[i], want) { if mismatched < 3 { t.Errorf("第 %d 次输出不含自己的标记 %q:%q(串扰?)", i, want, truncate(results[i], 80)) } mismatched++ } } if mismatched > 0 { t.Errorf("共 %d 次输出与入参不对应(共享状态竞争)", mismatched) } peak := atomic.LoadInt32(&maxInFlight) t.Logf("1000 并发真实 cmd_run:耗时 %v,并发峰值 %d,失败 %d", elapsed, peak, fails) if peak < 10 { t.Errorf("并发峰值仅 %d —— 可能被串行化了,本用例测不到真并发", peak) } } // TestStress_RealToolSerialVsConcurrent 串行 vs 并发的耗时对比。 // // 只做**观察性**记录(不做通过判据):机器差异太大,阈值无意义。 // 它的价值在于:如果并发比串行**慢很多**,说明 handler 内部有锁竞争 // 或资源争抢,值得深挖。 func TestStress_RealToolSerialVsConcurrent(t *testing.T) { if testing.Short() { t.Skip("stress test; run with -run TestStress") } const n = 200 // ⚠️ 用**既有**的 setupPlugin(plugin_test.go 里的真实装配), // 不另造一套 —— 压测必须跑在真实注册路径上,否则测的是替身。 _, tc, err := setupPlugin() if err != nil { t.Fatalf("装配插件失败: %v", err) } h, ok := tc.handlers["cmd_run"] if !ok { t.Fatal("取不到 cmd_run 的 handler") } // 顺带确认它真的声明了并发安全(否则 1000 并发会被内核整批串行, // 本用例就测不到真并发) if !tc.defs["cmd_run"].ParallelSafe { t.Fatal("cmd_run 未声明 ParallelSafe —— 内核会整批串行,本压测失去意义") } if _, err := runOnce(h, -1); err != nil { t.Fatalf("预热失败: %v", err) } // 串行 t0 := time.Now() for i := 0; i < n; i++ { if _, err := runOnce(h, i); err != nil { t.Fatalf("串行第 %d 次失败: %v", i, err) } } dSerial := time.Since(t0) // 并发(2 并发:轻并发,便于对比是否有争抢) t1 := time.Now() var wg sync.WaitGroup for i := 0; i < n; i++ { wg.Add(1) go func(idx int) { defer wg.Done() if _, err := runOnce(h, idx); err != nil { t.Errorf("并发第 %d 次失败: %v", idx, err) } }(i) } wg.Wait() dConc := time.Since(t1) t.Logf("%d 次:串行 %v(%v/次),高并发 %v(%v/次)", n, dSerial, dSerial/n, dConc, dConc/n) } func containsStr(s, sub string) bool { for i := 0; i+len(sub) <= len(s); i++ { if s[i:i+len(sub)] == sub { return true } } return false } func truncate(s string, n int) string { if len(s) <= n { return s } return s[:n] + "..." }