package proc import ( "sync" "sync/atomic" "testing" "time" pubsdk "gitcode.com/JianFeeeee/homeagent-sdk/sdk" ) // 流式输出压测(§4.3 标记「风险高」的那一项)。 // // 担忧的原文:「Bus.Publish 路径禁用任何锁/阻塞——流式输出逐 token 发布, // 任何等待都会卡顿」。实验 4 的数据:同步 Publish + 一个 20µs 慢订阅者, // 5000 token 耗时 5.07s;改为写环 + post 后 2.29ms(加速比 2218x)。 // // 这里验证事件环侧的 post-and-forget 性质在实现中成立。 // 慢消费者不拖慢 Publish。 // // 判据:若 Publish 等消费者,5000 × 20µs = 100ms 是理论下限。 // post-and-forget 应远低于此。 func TestStreaming_SlowConsumerDoesNotBlockPublish(t *testing.T) { host, err := NewHost() if err != nil { t.Fatalf("NewHost: %v", err) } ring := host.EvtRing() var consumed atomic.Int64 consumer := NewEvtConsumer(host.EvtData(), host.EvtfdReadFile(), 0, func(evt *pubsdk.Event) error { time.Sleep(20 * time.Microsecond) consumed.Add(1) return nil }) var wg sync.WaitGroup wg.Add(1) go func() { defer wg.Done() consumer.Run() }() // defer LIFO:Stop → 关 evtfd 打断 Read → 等协程退出 → Close host defer host.Close() defer wg.Wait() defer host.EvtfdReadFile().Close() defer consumer.Stop() const tokens = 5000 payload := []byte(`{"type":"content_delta","payload":{"text":"t"}}`) start := time.Now() for i := 0; i < tokens; i++ { ring.WritePush(pubsdk.EventContentDelta, payload) EvtfdNotify(host.EvtNotifyFd()) } elapsed := time.Since(start) perToken := elapsed / tokens t.Logf("%d 次 Publish 耗时 %v,均摊 %v/token(消费者每条睡 20µs)", tokens, elapsed, perToken) t.Logf("同步语义下的理论下限:%v", tokens*20*time.Microsecond) if elapsed > 100*time.Millisecond { t.Errorf("Publish 疑似被慢消费者阻塞:耗时 %v ≥ 同步下限 100ms", elapsed) } if perToken > 20*time.Microsecond { t.Errorf("均摊 %v/token ≥ 消费者处理时间 20µs,说明存在等待", perToken) } } // 订阅者增多不使 Publish 线性恶化。 // // §4.3 的具体要求:「长回复下 Publish 单次耗时不随订阅者数线性恶化」。 func TestStreaming_PublishLatencyFlatAcrossSubscribers(t *testing.T) { host, err := NewHost() if err != nil { t.Fatalf("NewHost: %v", err) } // defer LIFO:先停消费者再 Close host defer host.Close() defer host.EvtfdReadFile().Close() ring := host.EvtRing() payload := []byte(`{"type":"content_delta","payload":{"text":"t"}}`) const rounds = 3000 measure := func(consumers int) time.Duration { var wg sync.WaitGroup active := make([]*EvtConsumer, 0, consumers) for i := 0; i < consumers; i++ { c := NewEvtConsumer(host.EvtData(), host.EvtfdReadFile(), 0, func(evt *pubsdk.Event) error { time.Sleep(10 * time.Microsecond) return nil }) active = append(active, c) wg.Add(1) go func(cc *EvtConsumer) { defer wg.Done() cc.Run() }(c) } // defer LIFO:Stop → 等协程退出 defer wg.Wait() defer func() { for _, c := range active { c.Stop() } }() time.Sleep(10 * time.Millisecond) start := time.Now() for i := 0; i < rounds; i++ { ring.WritePush(pubsdk.EventContentDelta, payload) EvtfdNotify(host.EvtNotifyFd()) } return time.Since(start) } d1 := measure(1) d8 := measure(8) t.Logf("1 个消费者:%v(均摊 %v/次)", d1, d1/rounds) t.Logf("8 个消费者:%v(均摊 %v/次)", d8, d8/rounds) // 线性恶化的判据:8 倍订阅者不应接近 8 倍耗时。 // 阈值取 4 倍——测量噪声与调度抖动都会影响。 if d8 > d1*4 { t.Errorf("订阅者 1→8,Publish 从 %v 涨到 %v(>4 倍),疑似线性恶化", d1, d8) } } // 事件环溢出时 Publish 不退化。 // // 消费者完全停摆时写端会覆盖最旧 slot。这条路径必须仍是 O(1), // 否则「消费者卡住」会连带拖慢内核主循环。 func TestStreaming_PublishStaysFastWhenRingOverflows(t *testing.T) { host, err := NewHost() if err != nil { t.Fatalf("NewHost: %v", err) } defer host.Close() ring := host.EvtRing() payload := []byte(`{"type":"content_delta","payload":{"text":"t"}}`) // 无消费者:环必然溢出(cap=8192) const rounds = 30000 start := time.Now() for i := 0; i < rounds; i++ { ring.WritePush(pubsdk.EventContentDelta, payload) } elapsed := time.Since(start) perPush := elapsed / rounds t.Logf("无消费者写入 %d 次(环 cap=%d,必然溢出):%v,均摊 %v/次", rounds, evtRingCap, elapsed, perPush) // 溢出路径仍应是亚微秒级 if perPush > 5*time.Microsecond { t.Errorf("溢出时均摊 %v/次,超出预期(应亚微秒级)", perPush) } }