CN110830300B - 一种服务器稳定性测试方法 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种服务器稳定性测试方法,包括如下步骤:创建模拟客户的实际应用场景拓扑环境;在创建的模拟环境中进行模拟持续稳定的压力测试并收集测试数据;持续稳定的压力测试结束后进行渐变压力测试并收集测试数据;将收集的测试数据进行分析输出分析结果。模拟客户的实际应用场景,可以评估各种配置对容错和高可用应用场景的支持情况,积累相关数据,模拟持续稳定的压力测试及不断变化的压力测试情况,检验服务的在客户应用场景下的稳定性。评估延迟对容错和高可用应用场景的影响,进一步的检验服务器配置的合理性。
Description
技术领域
本发明涉及服务器稳定性测试技术领域,具体涉及一种服务器稳定性测试方法。
背景技术
随着网络的提速以及普及,随时随地都可以通过网络获取丰富的内容,相关内容获取的速度、稳定性、低延迟将会影响应用的感受,内容提供商需要搭建容错能力强、高可用的应用环境来满足各种客户的需求。作为服务器及解决方案提供商,需要不断的提升产品的质量、稳定性等,来满足不同的差异化需求,我们需要不断的探寻新的测试方法,来适应市场的需求,提供给客户更加满意的产品。为了测试的有效性,贴近客户的实际应用,模拟产品的实际应用场景,选择更加合适的搭配组合来满足客户需要,本文提出一种基于容错和高可用应用场景的服务器稳定性测试方法。
传统的测试方法,往往是单台服务器或者2到3台服务器通过网络环境进行互联测试;单台服务器通过压力或者性能测试工具对服务器自带的存储设备进行压力或性能测试,已检验磁盘的稳定性或者性能;或者2到3台服务器通过网络互连,其中一台作为被侧端、其他机器作为客户端或控制端,通过网络对远端机器上的磁盘进行压力或者性能测试,测试远端磁盘的性能或稳定性;或者对网卡进行网络的稳定性或性能测试。
现有的测试方法存在如下缺点:a现有的测试方法与客户实际应用的环境存在差异,无法很好的模拟客户实际的应用场景;b将现有的测试方法进行融合,虽然可以同时进行存储+网络的稳定性测试,但是CPU的占用率比较高,压力测试会存在波动,无法验证持续压力场景下的稳定性情况;c目前的测试方法在进行压力等稳定性测试时,延迟的影响没有办法直观的反应出来。
发明内容
针对上述现有技术存在的现有的测试方法与客户实际应用的环境存在差异,无法很好的模拟客户实际的应用场景;将现有的测试方法进行融合,虽然可以同时进行存储+网络的稳定性测试,但是CPU的占用率比较高,压力测试会存在波动,无法验证持续压力场景下的稳定性情况的问题,本发明提供一种服务器稳定性测试方法及系统。
本发明的技术方案是:
本发明技术方案提供一种服务器稳定性测试方法,包括如下步骤:
创建模拟客户的实际应用场景拓扑环境;
在创建的模拟环境中进行模拟持续稳定的压力测试并收集测试数据;
持续稳定的压力测试结束后进行渐变压力测试并收集测试数据;
将收集的测试数据进行分析输出分析结果。
进一步的,所述的创建模拟客户的实际应用场景拓扑环境的步骤中,模拟客户的实际应用场景拓扑环境包括:依次通信连接的访问服务器、负载均衡服务器、Web访问服务器、视频服务器、存储服务器;相互互联的服务器之间相互访问提供数据交互,其中,所有的服务器安装Linux操作系统并配置HAProxy、keepalived工具。
进一步的,所述的创建模拟客户的实际应用场景拓扑环境的步骤中,模拟客户的实际应用场景拓扑环境具体包括:
访问服务器连接两个负载均衡服务器,每个负载均衡服务器连接两个Web访问服务器,每个Web访问服务器和与之依次连接的视频服务器和存储服务器组成一个通路单元;
一个负载均衡服务器连接两个通路单元并且这两个通路单元的服务器之间互联;
负载均衡服务器之间的通路单元通过存储服务器互联。
进一步的,所述的在创建的模拟环境中进行模拟持续稳定的压力测试并收集测试数据的步骤包括:
S21:访问服务器上启动视频数据上传进程,开始向存储服务器进行视频上传服务;
S22:断开一组服务器节点之间的连接链路确保访问服务器与存储服务器之间只有一条链路连通后进行网络压力测试;
S23:判断网络压力测试结束后,恢复断开的一组服务器节点之间的连接链路,断开另一组服务器节点之间的链路连接确保每个存储服务器有且只有一条链路与访问服务器连通;
S24:增加访问服务器上视频数据上传进程,进行存储持续压力测试;
S25:判断存储压力测试结束后,恢复断开的另一组服务器节点之间的连接链路;
S26:持续稳定的压力测试结束,输出测试结果。
进一步的,所述的步骤22具体包括;
S22a:断开一组服务器节点之间的连接链路确保访问服务器与存储服务器之间只有一条链路连通;
S22b:判断网络压力是否加满,若是,执行步骤S22d,若否,执行步骤S22c;
S22c:增加访问服务器上视频数据上传进程,执行步骤22b;
S22d:判断网络压力测试是否达到设定时间,若是,执行步骤S22f;若否,执行步骤S22e;
S22e:等待设置的延迟时间再次执行步骤S22d;
S22f:存储服务器上进行数据校验,若数据校验不一致,执行步骤S22h;若数据校验一致,执行步骤S22g;
S22g:重复进行网络压力测试,达到设定测试次数,执行步骤S23;
S22h:进行故障排查,故障排查到原因则回到步骤S21重新开始测试,若没有排除故障原因则终止测试,执行步骤S26。
进一步的,所述的步骤24具体包括:
S24a:增加访问服务器上视频数据上传进程;
S24b:判断磁盘压力是否加满,若是,执行步骤S24c,若否,执行步骤S24a;
S24c:判断存储压力测试是否达到设定时间,若是,执行步骤S24e;若否,执行步骤S24d;
S24d:等待设置的延迟时间再次执行步骤S24c;
S24e:存储服务器上进行数据校验,若数据校验不一致,执行步骤S22h;若数据校验一致,执行步骤S24f;
S24f:重复进行存储压力测试,达到设定测试次数,执行步骤S25。
进一步的,所述的持续稳定的压力测试结束后进行渐变压力测试并收集测试数据的步骤包括:
S31:访问服务器上启动视频数据上传进程,开始向存储服务器进行视频上传服务;
S32:检测各链路网络压力是否达到50%,若是,执行步骤S34;若否,执行步骤S33;
S33:增加访问服务器上视频数据上传进程,执行步骤S32;
S34:在负载均衡服务器与存储服务器连接链路上,随机断开任意两服务器之间的主连接链路,进行渐变压力测试;
S35:测试完成后,恢复断开的连接链路;
S36:渐变压力测试结束,输出测试结果。
进一步的,所述的步骤S34的步骤包括:
S34a:随机断开负载均衡服务器与Web访问服务器之间的一条连接链路,进行渐变压力测试并输出测试结果;
S34b:网络压力测试结束后,恢复断开的负载均衡服务器与Web访问服务器之间的连接链路,随机断开Web访问服务器与视频服务器之间的一条主连接链路,进行渐变压力测试并输出测试结果;
S34c:判断网络压力测试结束后,恢复断开Web访问服务器与视频服务器之间的一条主连接链路,随机断开视频服务器与存储服务器之间的一条主连接链路,进行渐变压力测试并输出测试结果;
S34d:判断存储压力测试结束后,恢复断开的视频服务器与存储服务器之间的主连接链路,在负载均衡服务器与存储服务器连接链路上,随机断开任意两服务器之间的主连接链路进行渐变压力测试并输出测试结果;
S34e:渐变压力测试结束后,恢复断开的连接链路。
进一步的,所述的进行渐变压力测试并输出测试结果还包括:
S341:判断渐变压力测试是否达到设定时间,若是,执行步骤S343;若否,执行步骤S342;
S342:等待设置的延迟时间再次执行步骤S341;
S343:存储服务器上进行数据校验,若数据校验不一致,执行步骤S344;若数据校验一致,执行步骤S345;
S344:进行故障排查,故障排查到原因则回到步骤S31重新开始测试,若没有排除故障原因则终止测试;执行步骤S36;
S345:重复进行渐变压力测试,达到设定测试次数,执行对应的下一步骤。
进一步的,所述的将收集的测试数据进行分析输出分析结果的步骤之前还包括:
访问服务器上启动视频播放服务,将视频服务器压力加载到第一阈值;
随机断开Web访问服务器与视频服务器之间的主连接链路,查看视频播放加载时间及丢包情况,收集所有测试数据;
将视频服务器压力加载到第二阈值,随机断开Web访问服务器与视频服务器之间的主连接链路,查看视频播放加载时间及丢包情况,收集所有测试数据;
将视频服务器压力加满,随机断开Web访问服务器与视频服务器之间的主连接链路,查看视频播放加载时间及丢包情况,收集所有测试数据。
从以上技术方案可以看出,本发明具有以下优点:1、模拟客户的实际应用场景,可以评估各种配置对″容错和高可用应用场景″的支持情况,积累相关数据,在客户有此需求时,从中选择较优数据及配置推荐给客户。2、模拟持续稳定的压力测试及不断变化的压力测试情况,检验服务的在客户应用场景下的稳定性。3、评估延迟对容错和高可用应用场景的影响,进一步的检验服务器配置的合理性。
此外,本发明设计原理可靠,结构简单,具有非常广泛的应用前景。
由此可见,本发明与现有技术相比,具有突出的实质性特点和显著地进步,其实施的有益效果也是显而易见的。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,对于本领域普通技术人员而言,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明提供的模拟客户的实际应用场景拓扑结构图。
图2是本发明实施例一提供的方法的示意性流程图。
图3是本发明实施例二提供的方法的示意性流程图。
具体实施方式
为了使本技术领域的人员更好地理解本发明中的技术方案,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都应当属于本发明保护的范围。
实施例一
如图2所示,本发明技术方案提供一种服务器稳定性测试方法,包括如下步骤:
S101:创建模拟客户的实际应用场景拓扑环境;用于模拟客户的实际应用环境,利用 HAProxy工具实现负责均衡管理;
S201:在创建的模拟环境中进行模拟持续稳定的压力测试并收集测试数据;
S301:持续稳定的压力测试结束后进行渐变压力测试并收集测试数据;利用keepalived工具实现心跳监控实现高容错,通过各种组合断开各节点之间的连接,模拟稳定压力及可变压力稳定性测试;
S401:将收集的测试数据进行分析输出分析结果。搭建视频服务器提供在线视频播放,模拟各种设备获取观看视频文件,检验延迟对于服务相应的影响。
实施例二
如图3所示,本发明技术方案提供一种服务器稳定性测试方法,包括如下步骤:
S1:创建模拟客户的实际应用场景拓扑环境;用于模拟客户的实际应用环境,利用HAProxy工具实现负责均衡管理;模拟客户的实际应用场景拓扑环境包括:依次通信连接的访问服务器、负载均衡服务器、Web访问服务器、视频服务器、存储服务器;相互互联的服务器之间相互访问提供数据交互,其中,所有的服务器安装Linux操作系统并配置 HAProxy、keepalived工具。如图1所示,SUT1为访问服务器,模拟用户的各种访问; SUT2、SUT3为负载均衡服务器,提供服务器的负载均衡;SUT4、SUT5、SUT6、SUT7 位Web访问服务器,提供可视化的操作界面,以便于用户进行访问;SUT8、SUT9、SUT10、 SUT11为视频服务器,相应各种视频请求;SUT12、SUT13、SUT14、SUT15为存储服务器,存储各视频数据。
S2:在创建的模拟环境中进行模拟持续稳定的压力测试并收集测试数据;具体步骤包括:
S21:访问服务器上启动视频数据上传进程,开始向存储服务器进行视频上传服务; SUT1上启动视频数据上传进程,开始向存储服务器进行视频上传服务,整个视频流会经过负载均衡服务器进行流量均衡,经过Web访问服务器、视频服务器最终存储在存储服务器中;4台存储服务器中有实时同步进程,会将各自新增的内容同步给其他3台存储服务器,保持内容一致。
S22:断开一组服务器节点之间的连接链路确保访问服务器与存储服务器之间只有一条链路连通后进行网络压力测试;本实施例中,所述的步骤22具体包括:
S22a:断开一组服务器节点之间的连接链路确保访问服务器与存储服务器之间只有一条链路连通;断开L2/L4/L8/L16连接线,确保只有L1/L3/L7/L15线路是通的;
S22b:判断网络压力是否加满,本实施例中,检查L1/L3/L7/L15链路的网络压力是否加到最大,若是,执行步骤S22d,若否,执行步骤S22c;
S22c:增加访问服务器上视频数据上传进程,执行步骤22b;
S22d:判断网络压力测试是否达到设定时间,若是,执行步骤S22f;若否,执行步骤S22e;
S22e:等待设置的延迟时间再次执行步骤S22d;
S22f:存储服务器SUT12上进行数据校验,若数据校验不一致,执行步骤S22h;若数据校验一致,执行步骤S22g;
S22g:重复进行网络压力测试,达到设定测试次数,执行步骤S23;
S22h:进行故障排查,故障排查到原因则回到步骤S21重新开始测试,若没有排除故障原因则终止测试,执行步骤S26。数据如果不一致则需要进行故障排查,故障排查到原因则回到步骤S21重新开始测试,如果没有排除则终止测试,给出此配置不适合容错和高可用应用场景,不推荐此种配置给客户进行此场景应用。
S23:判断网络压力测试结束后,恢复断开的一组服务器节点之间的连接链路,即,恢复断开的L2/L4/L8/L16链路,断开另一组服务器节点之间的链路连接确保每个存储服务器有且只有一条链路与访问服务器连通;断开链路L8/L9/L12/L13/L16/L17/L20/L21 进行存储持续压力测试;
S24:增加访问服务器上视频数据上传进程,进行存储持续压力测试;增加SUT1的视频上传进程,在SUT12上检测磁盘压力情况,如果磁盘压力没有达到最大,则继续增加SUT1的视频上传进程;如果已达到最大,则持续此状态12小时。所述的步骤24具体包括:
S24a:增加访问服务器上视频数据上传进程;
S24b:判断磁盘压力是否加满,若是,执行步骤S24c,若否,执行步骤S24a;
S24c:判断存储压力测试是否达到设定时间,若是,执行步骤S24e;若否,执行步骤S24d;
S24d:等待设置的延迟时间再次执行步骤S24c;
S24e:存储服务器上进行数据校验,若数据校验不一致,执行步骤S22h;若数据校验一致,执行步骤S24f;数据如果不一致则需要进行故障排查,故障排查到原因则回到步骤21重新开始测试,如果没有排除则终止测试,给出此配置不适合容错和高可用应用场景,不推荐此种配置给客户进行此场景应用。
S24f:重复进行存储压力测试,达到设定测试次数,执行步骤S25。重复三次测试完成,且每次数据校验均通过,说明此链路可以支持持续磁盘压力测试。
S25:判断存储压力测试结束后,恢复断开的另一组服务器节点之间的连接链路;恢复断开的L8/L9/L12/L13/L16/L17/L20/L21链路;重复上述步骤,将L2/L4/L8/L16替换为L2/L3/L9/L17或L1/L6/L12/L20或L1/L5/L13/L21,测试L1/L4/L10/L18、 L2/L5/L11/L19、L2/L6/L14/L22链路的持续网络压力测试。
S26:持续稳定的压力测试结束,输出测试结果。
S3:持续稳定的压力测试结束后进行渐变压力测试并收集测试数据;利用keepalived 工具实现心跳监控实现高容错,通过各种组合断开各节点之间的连接,模拟稳定压力及可变压力稳定性测试;具体包括:
S31:访问服务器上启动视频数据上传进程,开始向存储服务器进行视频上传服务; SUT1上启动视频数据上传进程,开始向存储服务器进行视频上传服务,整个视频流会经过负载均衡服务器进行流量均衡,经过Web访问服务器、视频服务器最终存储在存储服务器中;4台存储服务器中有实时同步进程,会将各自新增的内容同步给其他3台存储服务器,保持内容一致;
S32:检测各链路网络压力是否达到50%,若是,执行步骤S34;若否,执行步骤S33;
S33:增加访问服务器上视频数据上传进程,执行步骤S32;
S34:在负载均衡服务器与存储服务器连接链路上,随机断开任意两服务器之间的主连接链路,进行渐变压力测试;所述的步骤S34的步骤包括:
S34a:随机断开负载均衡服务器与Web访问服务器之间的一条连接链路,进行渐变压力测试并输出测试结果;随机断开L3/L4/L5/L6连接线,将其中链路中的 SUT4/SUT5/SUT6/SUT7随机踢掉,将其上的压力转嫁到其他链路的服务器中,以此增加其他链路的网络压力,断开链路与断开服务器的对应如表1所示:
表1
断开链路 | 断开服务器 |
L3 | SUT4 |
L4 | SUT5 |
L5 | SUT6 |
L6 | SUT7 |
所述的进行渐变压力测试并输出测试结果还包括:
S341:判断渐变压力测试是否达到设定时间,若是,执行步骤S343;若否,执行步骤S342;
S342:等待设置的延迟时间再次执行步骤S341;
S343:存储服务器上进行数据校验,若数据校验不一致,执行步骤S344;若数据校验一致,执行步骤S345;
S344:进行故障排查,故障排查到原因则回到步骤S31重新开始测试,若没有排除故障原因则终止测试;执行步骤S36;
S345:重复进行渐变压力测试,达到设定测试次数,执行下一步骤;重复此种测试12次,确保L3/L4/L5/L6每条链路均被测试3次;重复12测试完成,且每次数据校验均通过,说明此链路可以支持渐变网络压力测试。
S34b:网络压力测试结束后,恢复断开的负载均衡服务器与Web访问服务器之间的连接链路,恢复断开的L3/L4/L5/L6链路;随机断开Web访问服务器与视频服务器之间的一条主连接链路,进行渐变压力测试并输出测试结果;随机断开链路L7/L10/L11/L14,将其中链路中的SUT8/SUT9/SUT10/SUT11随机踢掉,将其上的压力转嫁到其他链路的服务器中,以此增加其他链路的网络压力测试步骤除断开与恢复链路不同其他与上述的 S341-S345的步骤相同。重复此种测试12次,确保L7/L10/L11/L14每条链路均被测试 3次。重复12测试完成,且每次数据校验均通过,说明此链路可以支持渐变网络压力测试。
S34c:判断网络压力测试结束后,恢复断开Web访问服务器与视频服务器之间的一条主连接链路,恢复断开的L7/L10/L11/L14链路;随机断开视频服务器与存储服务器之间的一条主连接链路,随机断开链路L15/L18/L19/L22,将其中链路中的SUT 8-SUT12/SUT9-SUT13/SUT10-SUT14/SUT11-SUT15之间连接断开,将其上的压力转嫁到其他链路的存储服务器上,以此增加对应服务器链路的存储压力;进行渐变压力测试并输出测试结果;测试步骤除断开与恢复链路不同其他与上述的S341-S345的步骤相同。重复此种测试12次,确保L15/L18/L19/L22每条链路均被测试3次,重复12测试完成,且每次数据校验均通过,说明此链路可以支持渐变存储压力测试。
S34d:判断存储压力测试结束后,恢复断开的视频服务器与存储服务器之间的主连接链路,恢复断开的L15/L18/L19/L22链路,在负载均衡服务器与存储服务器连接链路上,随机断开任意两服务器之间的主连接链路进行渐变压力测试并输出测试结果;随机断开链路L3/L4/L5/L6/L7/L10/L11/L14/L15/L18/L19/L22,影响SUT4~SUT15之间连接状态,将其上的压力转嫁到其他链路的服务器上,以此增加对应服务器链路的网络或存储压力,测试步骤除断开与恢复链路不同其他与上述的S341-S345的步骤相同。重复此种测试12次,确保L3/L4/L5/L6/L7/L10/L11/L14/L15/L18/L19/L22每条链路均被测试到,重复 12测试完成,且每次数据校验均通过,说明此链路可以支持渐变网络或存储压力测试
S34e:渐变压力测试结束后,恢复断开的连接链路。恢复断开的L3/L4/L5/L6/L7 /L10/L11/L14/L15/L18/L19/L22链路。
S35:测试完成后,恢复断开的连接链路;重复上述步骤,随机断开 L3/L4/L5/L6/L7/L10/L11/L14/L15/L18/L19/L22链路中的1条或2条,实现更大范围的渐变压力测试。
S36:渐变压力测试结束,输出测试结果。
S4:进行视频延迟测试分析;具体步骤包括:
S41:访问服务器上启动视频播放服务,将视频服务器压力加载到第一阈值;在SUT1 上启动视频播放服务,将视频服务器压力加载到50%;
S42:随机断开Web访问服务器与视频服务器之间的主连接链路,查看视频播放加载时间及丢包情况,收集所有测试数据;本实施例中,随机断开L7/L10/L11/L14连接;
S43:将视频服务器压力加载到第二阈值,随机断开Web访问服务器与视频服务器之间的主连接链路,查看视频播放加载时间及丢包情况,收集所有测试数据;本实施例中,将视频服务器压力加载到75%;随机断开L7/L10/L11/L14连接,查看视频播放加载时间及丢包情况,收集所有数据;
S44:将视频服务器压力加满,随机断开Web访问服务器与视频服务器之间的主连接链路,查看视频播放加载时间及丢包情况,收集所有测试数据。将视频服务器压力加载到100%,随机断开L7/L10/L11/L14连接,查看视频播放加载时间及丢包情况,收集所有数据;
对比测试数据,如果视频加载时间无变化且丢包情况不变,说明延迟对整体稳定性无影响。如果视频加载时间加长,丢包情况加大,说明延迟对整体稳定性存在影响,整理相关影响数据,当此配置给到客户时,可以提供相关数据给客户,让其根据相关影响,评估相关使用情况。
S5:将收集的测试数据进行分析输出分析结果。搭建视频服务器提供在线视频播放,模拟各种设备获取观看视频文件,检验延迟对于服务相应的影响。根据上述测试内容,进行数据分析,给出此配置对容错和高可用应用场景的支持情况;存在问题则此配置不适合此场景,如果数据正常且稳定,则表示此配置适合此场景;将所有数据存档,当客户有此场景需求时,可以推荐相关数据及配置给客户,供客户选择。
尽管通过参考附图并结合优选实施例的方式对本发明进行了详细描述,但本发明并不限于此。在不脱离本发明的精神和实质的前提下,本领域普通技术人员可以对本发明的实施例进行各种等效的修改或替换,而这些修改或替换都应在本发明的涵盖范围内/任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。
Claims (7)
1.一种服务器稳定性测试方法,其特征在于包括如下步骤:
创建模拟客户的实际应用场景拓扑环境;
在创建的模拟环境中进行模拟持续稳定的压力测试并收集测试数据;
持续稳定的压力测试结束后进行渐变压力测试并收集测试数据;
将收集的测试数据进行分析输出分析结果;
所述的创建模拟客户的实际应用场景拓扑环境的步骤中,模拟客户的实际应用场景拓扑环境包括:依次通信连接的访问服务器、负载均衡服务器、Web访问服务器、视频服务器、存储服务器;相互互联的服务器之间相互访问提供数据交互;
所述的创建模拟客户的实际应用场景拓扑环境的步骤中,模拟客户的实际应用场景拓扑环境具体包括:
访问服务器连接两个负载均衡服务器,每个负载均衡服务器连接两个Web访问服务器,每个Web访问服务器和与之依次连接的视频服务器和存储服务器组成一个通路单元;
一个负载均衡服务器连接两个通路单元并且所述的两个通路单元的服务器之间互联;
负载均衡服务器之间的通路单元通过存储服务器互联;
所述的在创建的模拟环境中进行模拟持续稳定的压力测试并收集测试数据的步骤包括:
S21:访问服务器上启动视频数据上传进程,开始向存储服务器进行视频上传服务;
S22:断开一组服务器节点之间的连接链路确保访问服务器与存储服务器之间只有一条链路连通后进行网络压力测试;
S23:判断网络压力测试结束后,恢复断开的一组服务器节点之间的连接链路,断开另一组服务器节点之间的链路连接确保每个存储服务器有且只有一条链路与访问服务器连通;
S24:增加访问服务器上视频数据上传进程,进行存储持续压力测试;
S25:判断存储压力测试结束后,恢复断开的另一组服务器节点之间的连接链路;
S26:持续稳定的压力测试结束,输出测试结果。
2.根据权利要求1所述的一种服务器稳定性测试方法,其特征在于,所述的步骤S22具体包括:
S22a:断开一组服务器节点之间的连接链路确保访问服务器与存储服务器之间只有一条链路连通;
S22b:判断网络压力是否加满,若是,执行步骤S22d,若否,执行步骤S22c;
S22c:增加访问服务器上视频数据上传进程,执行步骤S22b;
S22d:判断网络压力测试是否达到设定时间,若是,执行步骤S22f;若否,执行步骤S22e;
S22e:等待设置的延迟时间再次执行步骤S22d;
S22f:存储服务器上进行数据校验,若数据校验不一致,执行步骤S22h;若数据校验一致,执行步骤S22g;
S22g:重复进行网络压力测试,达到设定测试次数,执行步骤S23;
S22h:进行故障排查,故障排查到原因则回到步骤S21重新开始测试,若没有排除故障原因则终止测试,执行步骤S26。
3.根据权利要求2所述的一种服务器稳定性测试方法,其特征在于,所述的步骤S24具体包括:
S24a:增加访问服务器上视频数据上传进程;
S24b:判断磁盘压力是否加满,若是,执行步骤S24c,若否,执行步骤S24a;
S24c:判断存储压力测试是否达到设定时间,若是,执行步骤S24e;若否,执行步骤S24d;
S24d:等待设置的延迟时间再次执行步骤S24c;
S24e:存储服务器上进行数据校验,若数据校验不一致,执行步骤S22h;若数据校验一致,执行步骤S24f;
S24f:重复进行存储压力测试,达到设定测试次数,执行步骤S25。
4.根据权利要求1所述的一种服务器稳定性测试方法,其特征在于,所述的持续稳定的压力测试结束后进行渐变压力测试并收集测试数据的步骤包括:
S31:访问服务器上启动视频数据上传进程,开始向存储服务器进行视频上传服务;
S32:检测各链路网络压力是否达到50%,若是,执行步骤S34;若否,执行步骤S33;
S33:增加访问服务器上视频数据上传进程,执行步骤S32;
S34:在负载均衡服务器与存储服务器连接链路上,随机断开任意两服务器之间的主连接链路,进行渐变压力测试;
S35:测试完成后,恢复断开的连接链路;
S36:渐变压力测试结束,输出测试结果。
5.根据权利要求4所述的一种服务器稳定性测试方法,其特征在于,所述的步骤S34的步骤包括:
S34a: 随机断开负载均衡服务器与Web访问服务器之间的一条连接链路,进行渐变压力测试并输出测试结果;
S34b:网络压力测试结束后,恢复断开的负载均衡服务器与Web访问服务器之间的连接链路, 随机断开Web访问服务器与视频服务器之间的一条主连接链路,进行渐变压力测试并输出测试结果;
S34c:判断网络压力测试结束后,恢复断开Web访问服务器与视频服务器之间的一条主连接链路, 随机断开视频服务器与存储服务器之间的一条主连接链路,进行渐变压力测试并输出测试结果;
S34d:判断存储压力测试结束后,恢复断开的视频服务器与存储服务器之间的主连接链路,在负载均衡服务器与存储服务器连接链路上,随机断开任意两服务器之间的主连接链路进行渐变压力测试并输出测试结果;
S34e:渐变压力测试结束后,恢复断开的连接链路。
6.根据权利要求5所述的一种服务器稳定性测试方法,其特征在于,所述的进行渐变压力测试并输出测试结果还包括:
S341:判断渐变压力测试是否达到设定时间,若是,执行步骤S343;若否,执行步骤S342;
S342:等待设置的延迟时间再次执行步骤S341;
S343:存储服务器上进行数据校验,若数据校验不一致,执行步骤S344;若数据校验一致,执行步骤S345;
S344:进行故障排查,故障排查到原因则回到步骤S31重新开始测试,若没有排除故障原因则终止测试;执行步骤S36;
S345:重复进行渐变压力测试,达到设定测试次数,执行对应的下一步骤。
7.根据权利要求1所述的一种服务器稳定性测试方法,其特征在于,所述的将收集的测试数据进行分析输出分析结果的步骤之前还包括:
访问服务器上启动视频播放服务,将视频服务器压力加载到第一阈值;
随机断开Web访问服务器与视频服务器之间的主连接链路,查看视频播放加载时间及丢包情况,收集所有测试数据;
将视频服务器压力加载到第二阈值,随机断开Web访问服务器与视频服务器之间的主连接链路,查看视频播放加载时间及丢包情况,收集所有测试数据;
将视频服务器压力加满,随机断开Web访问服务器与视频服务器之间的主连接链路,查看视频播放加载时间及丢包情况,收集所有测试数据。
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