CN101373446A - 文件系统的压力测试方法 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种文件系统的压力测试方法。压力测试方法的步骤包括:遍历具磁盘代号的本机或网络储存设备、检测出网络储存设备的网络映像路径以及借助载挂点与系统卷等计算所有储存设备的绝对路径,并汇整上述信息以更新文件系统的路径信息,之后再依据不同种类的受测储存设备调用对应的测试算法与加压策略,以进行压力测试。本压力测试方法可让文件系统显示不具磁盘代号的储存设备,并依据不同种类的储存设备调用适合的测试方法与加压策略,因此可增加文件系统的压力测试深度与广度、提高测试的正确性以及避免占用过多系统资源。

Description

文件系统的压力测试方法
技术领域
本发明涉及一种压力测试方法,特别是涉及一种对文件系统中不同种类的系统磁盘进行文件读写的压力测试方法。
背景技术
“文件系统”所指为在计算机中替文件命名、储存文件和组织存放位置的管理接口及方法。每一种操作系统都拥有对应的文件系统,例如用于窗口操作系统Windows NT的NTFS文件系统、或是LINUX操作系统的EXT3文件系统,使用者通过这些文件系统能够有组织的将文件存放于计算机的储存装置,并且有效率的将存放的文件取回。随着计算机技术的提高以及计算机网络技术的发展,文件系统所管理的储存空间已不限于单一计算机的硬盘等装置。举例来说,以USB硬盘或USB随身碟连接至计算机并挂载于文件系统的任意活页夹借以增加文件系统的容量,或是借助网络联机至远程的服务器并将服务器上的储存空间视为文件系统里的一个逻辑磁盘或活页夹。
建置文件系统需进行压力测试,以确保数据存放于文件系统不会因频繁的读写操作而发生数据读写错误。所谓的压力测试,就是在一段时间内对文件系统进行频繁的读写操作,并记录是否出现存取错误以及发生存取错误的磁盘分区。但是,随着文件系统建置规模增长,文件系统包含的实体储存装置众多、组成的文件文件亦趋复杂,进行压力测试变成相当复杂的课题。目前进行文件系统的压力测试普遍存在以下问题:一、测试覆盖率、广度不足,挂载(mount)于计算机系统的储存装置因磁盘代号(drive letter)不足而无法完整显示于文件系统,部分挂载于文件系统的储存装置因无法显示磁盘代号,致使在进行压力测试时无法对这些挂载的储存装置进行压力测试。二、测试压力问题,不同种类的储存装置支持不同的读写速度,以等量测试数据对不同读写速度的储存装置进行测试,对读写速度较高的储存装置来说可能无法检测出实际的读写效率。三、单一次测试所需时间过长,且占用过多系统资源。
发明内容
本发明的目的在于提供一种文件系统的压力测试方法,找出包括不具磁盘代号的所有系统磁盘,以针对这些不同种类的系统磁盘调用不同的测试算法进行压力测试,确保文件系统进行压力测试的正确性。
为了实现上述目的,本发明提供了一种文件系统的压力测试方法,包括下列步骤:遍历系统磁盘中的数个具磁盘代号的系统磁盘;检测数个网络储存设备,以取得当前网络中存在的网络映像磁盘驱动器及网络储存设备对应的网络映像路径;访问系统磁盘的系统卷取得载挂点,并根据此载挂点、存放于计算机的根卷、目标卷来计算系统磁盘的绝对路径;汇整这些磁盘代号、网络储存设备的网络映像路径及系统磁盘的绝对路径,并更新计算机的文件系统;调用对应测试目标的测试算法及加压策略,以针对不同种类的系统磁盘进行压力测试。
依照本发明的较佳实施例所述的文件系统的压力测试方法,系统磁盘包括本机上的储存设备以及网络储存设备,这些储存设备可以是内装式硬盘、外接式硬盘、USB随身碟、软驱、光驱以及其它外挂储存媒体。另外,因计算机操作系统可指派的磁盘代号有限,部分的系统磁盘不具有磁盘代号。
依照本发明的较佳实施例所述的文件系统的压力测试方法,可根据使用的测试目标以对应的加压策略调用测试算法进行压力测试。其中,测试目标例如测试网络映像磁盘驱动器、系统磁盘中的光驱、系统磁盘中的内装式硬盘以及系统磁盘中的内装式硬盘以外的储存装置;加压策略例如包括测试时间控制、多线程调用、传输文件容量设定、样本文件的选择、高速缓存的选用、系统磁盘的暂存空间的读写以及多层目录的测试方式;而调用的测试算法包括有样本文件传输测试算法、存储器读写测试算法、文件映像测试算法以及大容量文件传输测试算法。
依照本发明的较佳实施例所述的文件系统的压力测试方法,样本文件传输测试算法的步骤包括:a.分派计算机内部的第一暂存空间及第二暂存空间;b.将样本文件的内容写入第一暂存空间;c.复制样本文件为复制文件,并将复制文件写入受测试的目标系统磁盘;d.读取复制文件,并将此复制文件的内容写入第二暂存空间;e.对比第一暂存空间与第二暂存空间的内容,以取得测试结果;f.重复执行上述步骤a至步骤e直到完成预设的测试次数。
依照本发明的较佳实施例所述的文件系统的压力测试方法,文件映像测试算法的读文件测试包括以下步骤:a.读取目标系统磁盘的文件,并将此文件的识别数据与内容映像至计算机的存储器的文件映像空间;b.复制此文件至计算机所分派的暂存空间;c.比对文件映射空间及暂存空间的内容是否一致,以得到测试结果。另外,文件映像测试算法所述的写文件测试,包括以下步骤:a.建立文件,并复制此文件至计算机所分派的暂存空间;b.将此文件写入目标系统磁盘并将此文件的识别数据与内容映像至计算机的存储器的文件映像空间;c.比对文件映射空间及暂存空间的内容是否一致,以得到测试结果。
依照本发明的较佳实施例所述的文件系统的压力测试方法,大容量文件传输测试算法的强压力测试的步骤包括:a.验证第一目标系统磁盘及第二目标系统磁盘的剩余容量,并根据最小剩余容量调整文件的容量;b.分派计算机内部的与文件的容量相等的暂存空间,并以测试数据填满此暂存空间;c.将暂存空间的内容拷贝至文件,并将此文件写入第一目标系统磁盘及第二目标系统磁盘;以及d.比对第一目标系统磁盘与第二目标系统磁盘的文件内容是否一致,以得到测试结果。
另外,大容量文件传输测试算法的高效率测试的步骤包括:分派计算机内部的暂存空间,并以测试数据填满此暂存空间;验证第一目标系统磁盘及第二目标系统磁盘的剩余容量大于此暂存空间;多次连续的以此暂存空间的内容写入第一目标系统磁盘而成为一个完整文件;传输此文件至第二目标系统磁盘;以及根据此暂存空间的内容,分别对比是否与第一目标系统磁盘及第二目标系统磁盘的文件内容一致,以得到测试结果。
由上所述,本发明借助遍历磁盘代号及找出载挂点,并利用载挂点、系统卷、根卷及目标卷算出所有系统磁盘的路径地址来更新文件系统中系统磁盘的信息,以及进一步根据测试目标调用对应的算法并以合适的加压策略进行压力测试。因此,可克服目前压力测试普遍存在的测试覆盖率、广度不足,以及施加的测试压力不适用于文件系统的每一种储存装置等问题。
下面结合附图和具体实施例对本发明进行详细描述,但不作为对本发明的限定。
附图说明
图1为本发明较佳实施例的文件系统的系统架构示意图;
图2为本发明较佳实施例的文件系统的压力测试方法的流程图;
图3为本发明较佳实施例的文件系统路径示意图;
图4为本发明较佳实施例的存储器读写测试算法的流程图;
图5为本发明较佳实施例的样本文件传输测试算法的流程图;
图6a为本发明较佳实施例的文件映像测试算法的读文件测试流程图;
图6b为本发明较佳实施例的文件映像测试算法的写文件测试流程图;
图7a为本发明较佳实施例的大容量文件传输测试算法的强压力测试流程图;
图7b为本发明较佳实施例的大容量文件传输测试算法的高效率测试流程图。
其中,附图标记:
110            系统磁盘
120            本机储存设备
130            网络储存设备
140            计算机
121、131       内装式硬盘
122、132       光驱
123、133       软驱
124、134       USB随身碟
125、135       外接式硬盘
实施方式
本发明的目的及其执行方法将在下列较佳实施例中详细说明,但本发明的概念也可用于其他范围。以下列举的实施例仅用于说明本发明的目的与执行方法,并非用以限制其范围。
在说明本发明的文件系统的压力测试方法之前,以图例说明文件系统的架构。图1为本发明较佳实施例的文件系统的系统架构示意图。请参照图1,计算机140具有本机储存设备120,包括内装式硬盘121、光驱122、软驱123、USB随身碟124、外接式硬盘125等储存设备,以及通过因特网存取的远程的网络储存设备130,其包括可装载于远程服务器的内装式硬盘121光驱122、软驱123,或可外挂于此远程服务器的USB随身碟124、外接式硬盘125等储存设备。其中,在计算机140的内装式硬盘121装载有操作系统以及对应的文件系统。文件系统可抓取到系统磁盘110(包括本机储存设备120以及远程的网络储存设备130)的磁盘代号,但碍于文件系统对磁盘代号的限制,最多只能抓取到26个储存设备(因为磁盘代号为一个字符的英文字母),因此有部分的系统磁盘110无法分配到磁盘代号。在本实施例中,本机储存设备120中的内装式硬盘的磁盘121代号为C:\、光驱122为D:\、软驱123为E:\,而网络储存设备130中的内装式硬盘131为F:\、光驱132为G:\、软驱133为H:\。本机储存设备120的USB随身碟124及外接式硬盘125以及网络储存设备130的USB随身碟134及外接式硬盘135则不具备磁盘代号,这些不具备磁盘代号的系统磁盘可以设定载挂点(mounted point)而载挂在具磁盘代号的系统磁盘的任意文件夹,以扩增文件系统的容量。
图2为本发明较佳实施例的文件系统的压力测试方法的流程图。请参考图2,文件系统的压力测试方法包括下列步骤:遍历系统磁盘中的数个具磁盘代号的系统磁盘(步骤S210);检测数个网络储存设备,以取得网络映像磁盘驱动器及网络储存设备对应的网络映像路径(步骤S220);访问系统磁盘的系统卷取得载挂点,并根据此载挂点、存放于计算机的根卷、目标卷来计算系统磁盘的绝对路径(步骤S230);汇整这些磁盘代号、网络储存设备的网络映像路径及系统磁盘的绝对路径,并更新计算机的文件系统(步骤S240);以及调用对应测试目标的测试算法及加压策略,以针对不同种类的系统磁盘进行压力测试(步骤S250)。
接下来以一较佳实施例说明本发明,请同时参考图1与图2,由于并不是每一个系统磁盘都具备磁盘代号,若仅对文件系统中对应磁盘代号的系统磁盘进行压力测试,则可能会遗漏相当多载挂于文件夹的不具磁盘代号的系统磁盘。因此,在对系统磁盘进行压力测试时,需找出文件系统中不具磁盘代号的系统磁盘。
首先,遍历系统磁盘中的数个具磁盘代号的系统磁盘(包括记录这些系统磁盘的种类)。接着,计算机140发送检测指令以确定可存取到的网络储存设备。在发出检测指令后可取得网络映像磁盘驱动器,通过网络映像磁盘驱动器能够将服务器所分享的储存空间视为一个虚拟的系统磁盘。文件系统可分配一个磁盘代号给这些网络映像磁盘驱动器,在磁盘代号不足的情况下也有部分的网络映像磁盘驱动器不具备磁盘代号,然而不管网络映像磁盘驱动器是否具备磁盘代号都具有网络映像路径。计算机140可通过控制指令取得这些网络映像路径。之后,计算机140借助寻访具磁盘代号的系统磁盘上的系统卷(systemvolume),找出至少一个载挂点。并借助这些载挂点以及存放在计算机140的主要磁盘(安装操作系统的硬盘)中的根卷(root volume)及目标卷(targetvolume)来计算所有的系统磁盘的绝对路径(计算式为root volume+mountpoint+target volume)。
图3为本发明较佳实施例的文件系统路径示意图。请参考图3,在取得具系统代号的系统磁盘以及每一个系统磁盘的绝对路径以及网络映像路径后,进一步将这些信息汇整,并更新计算机的文件系统的记录。如图3所示,显示的路径信息还包括系统磁盘的种类及本机/网络储存设备的判断,另外对于不具备磁盘代号的系统磁盘,也会将载挂点记录于路径信息中。至此步骤,文件系统内的所有系统磁盘及其路径信息完整建立。
最后,调用对应测试目标的测试算法及加压策略,以针对不同种类的系统磁盘进行压力测试。在本实施例中,若测试目标为测试网络映像磁盘驱动器,则需增加对辨识网络映像磁盘驱动器的辨识过程,反复扫描是否有辨识网络映像磁盘驱动器未被辨识出来。若测试目标为测试系统磁盘中的光驱(包含本机的光驱或可存取的远程光驱),则仅进行读文件测试而不进行写入测试(写文件测试)。若测试目标为本机/远程网络排除内装式硬盘以外的储存装置,例如USB随身碟、外接式硬盘等容量相对小的储存装置,则需根据这些储存装置的容量调整测试文件的大小,并排除进行大文件的传输测试。另外,加压策略则包括测试时间控制、多线程调用、传输文件容量设定、样本文件的选择、高速缓存的选用、系统磁盘的暂存空间的读写以及多层目录的测试方式。
当确定测试目标后,可调用的测试算法包括有样本文件传输测试算法、存储器读写测试算法、文件映像测试算法以及大容量文件传输测试算法。其中,样本文件传输测试算法是用来验证系统磁盘在频繁读写的操作下,是否会发生读写错误的情况,以验证文件系统是否稳定。计算机操作系统将主要磁盘区分出一块虚拟存储器,文件系统借助文件映像将部分文件记录于虚拟存储器的文件映像区块,文件映像测试算法即是用以测试此文件映射区块是否可正常映像到各个系统磁盘,以及是否可正常存取此文件映像区块;大容量文件传输测试算法则是验证文件系统在传输容量较大的大文件(这些文件通常超出百M字节,有些文件甚至会超出1G字节)时,系统磁盘是否可正常存取。
以下段落将分别介绍这些测试算法:
图4为本发明较佳实施例的存储器读写测试算法的流程图。请参考图4,存储器读写测试算法测试目的为:验证频繁的从存储器中不同大小区块所存放的内容搬运并写入硬盘中的文件时,是否会影响存储器及硬盘的操作正确性,并测试计算机系统在此强压下硬盘是否可正常操作。此算法主要是通过多线程控制读写存储器中的多个区块,以达到将存放于存储器中的这些区块的内容一次搬运回写至硬盘。存储器读写测试算法步骤包括:首先,在存储器配置第一、第二区块(以下称为区块A、B),并初始化这些区块,及在这些区块存放两份相同的随机数据(区块A与区块B存放相同的数据,步骤S410)。接着,在硬盘建立一文件,并将上述存储器中的内容写入此文件(步骤S420)。之后,对比存放于主存储器的区块A、B内的数据内容是否一致,以验证将数据写入硬盘时不会改变主存储器所存放的数据(步骤S430)。然后,读取存放于硬盘的该文件,并复制到主存储器中两区块A、B(步骤S440)。最后,比较主存储器内的区块A、B是否一致,以验证对硬盘的文件进行读写操作时主存储器也不被影响(步骤S450),并在结束测试后释放主存储器空间。另外,存储器读写测试算法还包括递增所分配的主存储器内的区块A、B,区块A、B的空间是以1页(存储器分页,Page)、2页、4页递增至1024页(意即以2的次方倍数递增存储器的区块大小)。
图5为本发明较佳实施例的样本文件传输测试算法的流程图。请参考图5,样本文件传输测试算法包括以下步骤:首先,分派第一暂存空间及第二暂存空间(步骤S510),第一暂存空间及第二暂存空间为操作系统指派的存储器内的一块空间,可暂时储存写入数据;之后,将样本文件的内容写入第一暂存空间(步骤S520);接着,复制样本文件为复制文件,并写入受测试的目标系统磁盘(步骤S530);然后,自目标系统磁盘读取复制文件,并将复制文件的内容写入第二暂存空间(步骤S540);以及对比第一暂存空间与第二暂存空间的内容,以取得测试结果(步骤S550);至此已完成单次文件传输的测试,为增加文件系统读写功能的可靠度,重复执行上述步骤(即重复执行S510至S550的各步骤)直到完成预设的测试次数(步骤S560),以测试文件系统在多次进行文件传输时都可正常运行。
文件映像测试算法包括读文件测试及写文件测试两部分,接下来将分别以流程图图6a及图6b说明。图6a为本发明较佳实施例的文件映像测试算法的读文件测试流程图。请参考图6a,文件映像测试算法的读文件测试部分包括以下步骤:首先,读取目标系统磁盘的文件,并将文件的识别数据(例如文件名及建立日期等信息)与内容映像至计算机存储器的文件映像空间(步骤S610a),所述文件映像空间是由数个存储器分页组成的储存空间,在其它实施例中也可由计算机的主要磁盘中虚拟存储器的分页代替计算机存储器;然后,复制该文件至该计算机所分派的暂存空间(步骤S620a),这里所指的暂存空间可以是指派的存储器空间或计算机的主要磁盘的空间;最后,对比文件映射空间及暂存空间的内容是否一致,以得到测试结果(步骤S630a)。
图6b为本发明较佳实施例的文件映像测试算法的写文件测试流程图。请参考图6b,文件映像测试算法的写文件测试部分包括的步骤如下:首先,建立文件,并复制此文件至计算机所分派的暂存空间(步骤S610b),同上所述,暂存空间为指派的存储器空间或计算机的主要磁盘的空间;然后,将文件写入目标系统磁盘并将文件的识别数据与内容映像至计算机的存储器的文件映像空间(步骤S620b);最后,对比文件映射空间及暂存空间的内容是否一致,以得到测试结果(步骤S630b)。
大容量文件传输测试算法的测试策略可分为强压力测试以高效率测试两种流程。强压力测试是用以测试在文件系统传输超过100M字节(甚至超过1G字节)的文件的正确性;高效率测试则是考虑测试压力及测试时间,以连续逐次写入片段测试数据来拼凑大容量的文件来测试储存装置,因为不必一次写入大容量的文件,相比于强压力测试高效率测试所占用的系统读写资源较低。使用者可以计算机目前的运算量(执行其它程序的多少),决定以强压力测试或高效率测试来进行大容量文件传输的测试。在下面段落将分别说明强压力测试及高效率测试。
图7a为本发明较佳实施例的大容量文件传输测试算法的强压力测试流程图。请参考图7a,大容量文件传输测试算法的强压力测试部分包括以下步骤:验证第一目标系统磁盘及第二目标系统磁盘的剩余容量,并根据最小剩余容量调整文件的容量(步骤S710a);分派计算机内部的一个与文件的容量相等的暂存空间,并以测试数据填满此暂存空间(步骤S720a);将暂存空间的内容拷贝至文件,并将此文件写入第一目标系统磁盘及第二目标系统磁盘(步骤S730a);对比第一目标系统磁盘与第二目标系统磁盘的文件内容是否一致,以得到测试结果(步骤S740a)。
图7b为本发明较佳实施例的大容量文件传输测试算法的高效率测试流程图。请参考图7b,大容量文件传输测试算法的高效率测试包括以下步骤:分派计算机内部的暂存空间,并以测试数据填满暂存空间(步骤S710b);验证第一目标系统磁盘及第二目标系统磁盘的剩余容量大于暂存空间(步骤S720b);多次连续以暂存空间的内容写入第一目标系统磁盘而成为文件(步骤S730b);传输此文件至第二目标系统磁盘(步骤S740b);根据暂存空间的内容分别对比是否与第一目标系统磁盘及第二目标系统磁盘的文件内容一致,以得到测试结果(步骤S750b)。
综上所述,本发明的压力测试方法可让文件系统显示不具磁盘代号的储存设备,并依据不同种类的储存设备调用适合的测试方法与加压策略对这些储存设备进行测试。本发明在测试文件系统的深度、广度都比目前的文件系统压力测试方法优良,其原因在于本发明可让文件系统显示未具磁盘代号的储存设备。另外,文件系统包括不同种类的储存装置,本发明以调用对应这些储存装置的测试算法及加压策略来测试文件系统,因此可提高压力测试的正确性及避免占用过多系统资源。
当然,本发明还可有其他多种实施例,在不背离本发明精神及其实质的情况下,熟悉本领域的技术人员可根据本发明作出各种相应的改变和变形,但这些相应的改变和变形都应属于本发明所附的权利要求的保护范围。

Claims (10)

1.一种文件系统的压力测试方法,以一计算机执行该压力测试方法,用以对文件系统里的不同种类的数个系统磁盘进行文件读写测试,来校验该文件系统承受频繁读写的能力,其特征在于,该文件系统的压力测试方法包括:
遍历这些系统磁盘的数个具磁盘代号的系统磁盘;
检测数个网络储存设备,以取得网络映像磁盘驱动器及这些网络储存设备对应的一网络映像路径;
访问这些系统磁盘的一系统卷取得一载挂点,并根据该载挂点及存放于该计算机的一根卷及一目标卷计算这些系统磁盘的一绝对路径;
汇整这些磁盘代号、这些网络储存设备的该网络映像路径及这些系统磁盘的该绝对路径,并更新该计算机的文件系统;以及
调用对应一测试目标的一测试算法及一加压策略,以针对不同种类的这些系统磁盘进行压力测试。
2.根据权利要求1所述的文件系统的压力测试方法,其特征在于,该测试目标选自于该网络映像磁盘驱动器、这些系统磁盘中的光驱、这些系统磁盘中的内装式硬盘以及这些系统磁盘中的内装式硬盘以外的储存装置。
3.根据权利要求1所述的文件系统的压力测试方法,其特征在于,该加压策略选自于测试时间控制、多线程调用、传输文件容量设定、样本文件的选择、高速缓存的选用、系统磁盘的暂存空间的读写以及多层目录的测试方式。
4.根据权利要求1所述的文件系统的压力测试方法,其特征在于,该测试算法选自样本文件传输测试算法、存储器读写测试算法、文件映像测试算法以及大容量文件传输测试算法。
5.根据权利要求4所述的文件系统的压力测试方法,其特征在于,该存储器读写测试算法,包括以下步骤:
在一存储器配置一第一、第二区块,并初始化该第一、第二区块,以及存放两相同随机数据于该第一、第二区块;
在硬盘建立一文件,并将存放于该第一、第二区块的这些随机数据写入该文件;
对比该第一、第二区块的数据内容是否一致;
读取存放于硬盘的该文件,复制该文件并分别写入该第一、第二区块;以及
对比该第一、第二区块的数据内容是否一致。
6.根据权利要求4所述的文件系统的压力测试方法,其特征在于,该样本文件传输测试算法包括步骤如下:
a.分派该计算机内部的一第一暂存空间及一第二暂存空间;
b.将一样本文件的内容写入该第一暂存空间;
c.复制该样本文件为一复制文件,并写入受测试的一目标系统磁盘;
d.自该目标系统磁盘读取该复制文件,并将该复制文件的内容写入该第二暂存空间;
e.对比该第一暂存空间与该第二暂存空间的内容,以取得一测试结果;以及
f.重复执行上述步骤a至步骤e直到完成预设的测试次数。
7.根据权利要求4所述的文件系统的压力测试方法,其特征在于,该文件映像测试算法包括读文件测试,其步骤如下:
a.读取一目标系统磁盘的一文件,并将该文件的识别数据与内容映像至该计算机的存储器中一文件映像空间;
b.复制该文件至该计算机所分派的一暂存空间;以及
c.对比该文件映射空间及该暂存空间的内容是否一致,以得到一测试结果。
8.根据权利要求4所述的文件系统的压力测试方法,其特征在于,该文件映像测试算法包括写文件测试,其步骤如下:
a.建立一文件,并复制该文件至该计算机所分派的一暂存空间;
b.将该文件写入一目标系统磁盘并将该文件的识别数据与内容映像至该计算机的存储器的一文件映像空间;以及
c.对比该文件映射空间及该暂存空间的内容是否一致,以得到一测试结果。
9.根据权利要求4所述的文件系统的压力测试方法,其特征在于,大容量文件传输测试算法包括强压力测试,其步骤如下:
a.验证一第一目标系统磁盘及一第二目标系统磁盘的剩余容量,并根据一最小剩余容量调整一文件的容量;
b.分派该计算机内部的与该文件的容量相等的一暂存空间,并以一测试数据填满该暂存空间;
c.将该暂存空间的内容拷贝至该文件,并将该文件写入该第一目标系统磁盘及该第二目标系统磁盘;以及
d.比对该第一目标系统磁盘与该第二目标系统磁盘的该文件内容是否一致,以得到一测试结果。
10.根据权利要求4所述的文件系统的压力测试方法,其特征在于,大容量文件传输测试算法包括高效率测试,其步骤如下:
分派该计算机内部的一暂存空间,并以一测试数据填满该暂存空间;
验证一第一目标系统磁盘及一第二目标系统磁盘的剩余容量大于该暂存空间;
多次连续以该暂存空间的内容写入该第一目标系统磁盘而成为一文件;
传输该文件至该第二目标系统磁盘;以及
根据该暂存空间的内容分别对比是否与该第一目标系统磁盘的该文件内容一致以及对比是否与该第二目标系统磁盘的该文件内容一致,以得到一测试结果。
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