CN112527577B - 一种服务器能耗自动化测试和采集方法、系统及介质 - Google Patents

一种服务器能耗自动化测试和采集方法、系统及介质 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种服务器能耗自动化测试和采集方法,包括在任务管理模块中配置测试任务,并输入待测服务器信息保存至数据库的后端任务配置表中;通过异步发起函数异步发起能耗测试任务和数据采集任务,能耗测试进程从后端任务配置表中获取待测服务器信息及能耗测试类型,通过文件传输模块建立远程连接,在后台以不间断的方式执行能耗测试任务;从后端任务配置表中获取待测服务器信息,并通过线程模块建立多线程队列执行功耗采集任务;本发明能够以高并发的模式同时测试多台服务器能耗测试,在能耗测试完毕后自动停止数据采集,实时的向测试人员提供可视化分析图表及历史数据检索,提高能耗测试效率。

Description

一种服务器能耗自动化测试和采集方法、系统及介质
技术领域
本发明涉及服务器测试技术领域,特别是涉及一种服务器能耗自动化测试和采集方法、系统及介质。
背景技术
现有服务器能耗测试中,一般是利用Spec Power工具搭配功率计等硬件设备,在加压状态下测试并记录服务器整机功耗。
此外,现有技术的对比公开文件“一种服务器能耗的测试方法、装置、设备及介质”(专利申请号:CN201910695016)中提到了一种服务器能耗测试的方法,该方法通过手动执行shell脚本读取整机功耗数据、执行压力测试脚本Rundeirector.sh调用SPEC Power工具包,实现无需通过功率计等硬件设备即可完成能耗测试,但此种方式无法支持同时并发测试多台服务器的场景,在测试完成后,还需手动停止功耗数据采集脚本,且采集的数据仅写入在txt文件中,无法实时的向测试人员展示功耗数据变化图表;另外,该方案仅支持采集整机功耗,针对某些部件的能耗测试(例如:CPU满载)却无法收集部件数据,且数据保存在文本文件中,易丢失且无法快速检索历史数据,数据利用率低。
现有技术的对比公开文件“一种服务器功率测量方法及系统”(专利申请号:CN201911199632)中提到了一种服务器功率采集的方法,该方法利用Celery的任务分发机制,通过配置项目机型的I2C参数,采用轮询的方式通过IPMITOOL命令读取整机及部件功耗数据,并不支持远程能耗自动化测试,且采用IPMITOOL命令访问BMC读取整机功耗数据,会与BMC本身的轮询读取进程产生间歇性冲突,造成BMC返回的数据并不准确,且采用轮询的方式读取,轮询一遍全部部件需要时间过长。
发明内容
本发明主要解决的技术问题是提供一种服务器能耗自动化测试和采集方法、系统及介质,能够以高并发的模式同时测试多台服务器能耗测试,在能耗测试完毕后自动停止数据采集,实时的向测试人员提供可视化分析图表及历史数据检索的短板,使得测试人员在Web页面中即可创建并启动能耗测试任务,远程上传能耗测试脚本并自动执行,实时查看能耗测试过程中整机及部件功耗数据,能耗测试完毕后自动终止功耗采集任务,自动下载测试结果文件并展示测试结果,提高能耗测试效率。
为解决上述技术问题,本发明采用的一个技术方案是:提供一种服务器能耗自动化测试和采集方法,包括:在任务管理模块中配置测试任务,输入待测服务器信息并保存至数据库的后端任务配置表中;
通过异步发起函数异步发起能耗测试任务和数据采集任务,并将能耗测试任务和数据采集任务的ID作为参数传递至能耗测试进程中;
能耗测试进程根据能耗测试任务的ID从后端任务配置表中获取待测服务器信息及能耗测试类型,通过文件传输模块建立远程连接,在后台以不间断的方式执行能耗测试任务;
能耗测试进程根据数据采集任务的ID从后端任务配置表中获取待测服务器信息,并通过线程模块建立多线程队列执行功耗采集任务。
进一步,所述执行能耗测试任务包括以下步骤:
S100,通过文件传输模块建立安全文件传送协议模式的文件传输通道,能耗测试进程判断是否存在远程目录,若不存在远程目录,则创建远程目录,将能耗测试工具及能耗测试脚本上传到远程目录,上传完成后关闭文件传输通道;
S101,通过文件传输模块建立安全外壳协议会话通道,远程登录到待测服务器中,根据能耗测试类型匹配能耗测试脚本中执行命令,在后台不间断的运行执行命令;
S102,检查能耗测试进程是否停止运行;
若能耗测试进程停止运行,则回到步骤S100,再次建立安全文件传送协议模式的文件传输通道;
若能耗测试进程未停止运行,则下载能耗测试结果文件并存储到数据库中,通过进程状态命令获取功耗采集任务的进程号,执行删除命令停止功耗采集任务。
进一步,所述S102步骤中,检查能耗测试进程是否停止运行包括通过While循环的方式检查,并每隔时间A内检查能耗测试进程是否停止运行。
进一步,所述待测服务器信息包括待测服务器系统信息和BMC信息;所述待测服务器系统信息中包含待测服务器的I2C配置信息;所述BMC信息中包含BMC系统信息;
所述测试任务包括选择待测服务器项目和能耗测试类型。
进一步,所述执行功耗采集任务包括以下步骤:
S200,通过文件传输模块建立安全外壳协议会话通道,进行远程会话登录到BMC中;
S210,根据待测服务器的I2C配置信息,并通过I2C测试设备匹配待测服务器和待测服务器中各个部件的功耗的I2C测试指令;
S220,执行I2C测试指令并获取能耗测试结果数据;
S230,将能耗测试结果数据写入数据库的功耗数据表中。
进一步,所述S220步骤中,执行I2C测试指令并获取返回结果数据包括以下步骤:
S221,建立多线程队列,多线程队列中每个线程绑定一条I2C测试指令;
S222,并发启动多线程队列执行I2C测试指令,读取功耗数据;
S223,将读取的功耗数据转为10进制数据并存入数据库中。
进一步,执行功耗采集任务后,以可视化图表的方式展示能耗测试结果数据。
一种服务器能耗自动化测试和采集系统,包括:任务管理模块、能耗测试发起模块、能耗测试执行模块和功耗数据采集模块;
所述任务管理模块用于配置测试任务,输入待测服务器信息并保存至数据库中;
所述能耗测试发起模块根据待测能耗任务并通过异步发起函数异步发起能耗测试任务和数据采集任务,并将能耗测试任务和数据采集任务的ID传递至能耗测试执行模块中;
所述能耗测试执行模块根据能耗测试任务的ID从数据库中获取待测服务器信息及能耗测试类型,建立远程连接执行能耗测试任务;
所述能耗数据采集模块根据数据采集任务ID从后端任务配置表中获取待测服务器信息,并建立多线程队列执行功耗采集任务。
一种计算机可读存储介质,所述存储介质上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现如上任一项所述的一种服务器能耗自动化测试和采集方法的步骤。
本发明的有益效果是:本发明过在线配置能耗测试任务,由用户在Web中启动和查看能耗测试结果,后端系统以异步的方式自动完成能耗测试脚本上传与执行,及服务器整机与部件功耗高并发式的自动采集。在能耗测试进程终止后,即可自动终止数据采集任务并下载能耗测试结果文件,并以可视化图表的方式展示能耗测试数据,以高并发的方式,实现同时执行多台服务器的能耗测试,可以极大提高能耗测试效率。且所有操作都在Web界面中完成,以更简便、快捷的方式提供给测试人员使用,缩短测试周期。
附图说明
图1是本发明一种服务器能耗自动化测试和采集方法一较佳实施例的流程图;
图2是本发明一种服务器能耗自动化测试和采集方法中测试方法流程图;
图3是本发明一种服务器能耗自动化测试和采集方法中采集方法流程图;
图4是本发明一种服务器能耗自动化测试和采集系统架构示意图。
具体实施方式
下面结合附图对本发明的较佳实施例进行详细阐述,以使本发明的优点和特征能更易于被本领域技术人员理解,从而对本发明的保护范围做出更为清楚明确的界定。
本发明实施例包括:
见图1,一种服务器能耗自动化测试和采集方法,包括:
首先建立Python环境,Python环境中完成Celery及其配套消息队列软件的安装Redis;
用户登录WEB服务;
进入任务管理模块,通过任务管理模块配置测试任务,测试任务包括选择待测服务器项目和能耗测试类型,在任务管理模块中输入待测服务器系统OS信息和BMC信息,勾选任务管理模块中的任务停止方式为自动终止,将以上数据保存到数据库后端任务配置表TasksModel中;待测服务器系统OS信息中包含待测服务器I2C配置信息;BMC信息中包含BMC系统信息;
在WEB界面选择若干条待测能耗测试任务,发起启动指令,通过Celery框架中异步发起函数apply_asyns,并以指定队列的方式异步发起能耗自动化测试任务和数据采集任务,将能耗自动化测试任务和数据采集任务的ID作为参数传递至能耗测试执行模块的能耗测试进程中;
能耗测试进程根据能耗自动化测试任务的ID从后端任务配置表TasksModel中获取待测服务器的系统OS信息及能耗测试类型信息执行能耗自动化测试任务;
见图2,执行自动化测试任务包括以下步骤:
S100,通过Paramiko中的SFTPClient模块建立SFTP模式的文件传输通道,将能耗测试工具及脚本上传到远程目录(若目录不存在,则自动创建),上传完毕后关闭SFTP模式的文件传输通道;
S101,通过Paramiko中的SSHClient模块建立SSH会话通道,远程登录到待测服务器中,根据能耗测试类型匹配能耗测试脚本中执行命令,并在远程以不挂断的运行命令nohup的方式后台运行;
S102,以While循环的方式,并每间隔时间A内检查能耗测试进程是否运行,当发现能耗测试进程停止运行后,则回到步骤S100,重新建立SFTP模式的文件传输通道,若能要测试进程未停止运行,则进入指定目录下下载能耗测试结果文件并导入数据库中,并通过进程状态ps命令获取功率采集任务进程号,执行删除kill命令停止采集任务。
时间A为5秒。
通过数据采集任务的ID从数据库中检索BMC登录信息、待测机型的I2C配置信息执行功耗采集任务,
见图3,功耗采集任务包括以下步骤:
S200,通过Paramiko中的SSH Client模块建立SSH会话通道,进行远程会话,登录到BMC的操作系统中,获取SSH会话;
S210,根据待测服务器的I2C配置信息,匹配整机和各个部件功耗读取的I2C-TEST格式的命令;
S220,通过Thread线程模块建立多线程队列,并发执行I2C-TEST格式的命令并获取返回结果;
通过Thread线程模块建立多线程队列,并发执行I2C-TEST格式的命令并获取返回结果包括以下步骤:
S221,Thread线程模块建立多线程队列,每个线程绑定一条I2C-TEST格式的命令;
S222,并发启动多线程执行I2C-TEST格式的命令,读取功耗数据;
S223,将读取的数据转为10进制数据并存入数据库中;
S230,将数据写入到功耗数据表中(PowerDataModel),并进行下一次数据读取。
S230,在web界面可以将功耗数据表中的数据以可视化图表的方式输出,能够实时查看服务器功耗采集结果,在功耗测试完成后,可自动展示能耗测试结果数据。
其中,异步发起函数apply_async()是非阻塞异步的,他不会等待子进程执行完毕,主进程会继续执行,会根据系统调度来进行进程切换;
Paramiko是一种基于Python实现的SSH2远程安全连接,支持认证及密钥方式。可以实现远程命令执行、文件传输、中间SSH代理等功能;
sftp是SSH FILE Transfer Protocol的缩写,安全文件传送协议。
SSHClient的作用类似于Linux的ssh命令,是对SSH会话的封装,该类封装了传输(Transport),通道(Channel)及SFTPClient建立的方法(open_sftp),通常用于执行远程命令;
SSH是安全外壳协议用于计算机之间的加密登录。
SFTP Client的作用类似与Linux的sftp命令,是对SFTP客户端的封装,用以实现远程文件操作,如文件上传、下载、修改文件权限等操作。
逗号分隔值(Comma-Separated Values,CSV,有时也称为字符分隔值,因为分隔字符也可以不是逗号),其文件以纯文本形式存储表格数据(数字和文本)。
ps(Process Status的缩写)命令常常用来列出系统中当前运行的进程。
kill命令用于删除执行中的程序或工作。
python的thread模块提供了基本的线程和互斥锁支持。
I2C-test是I2C测试指令,是通过I2C-test-tool测试I2C设备状态,读值等。
本发明还公开了一种计算机可读存储介质,计算机可读存储介质上存储有计算机程序,计算机程序被处理器执行时实现如一种服务器能耗自动化测试和采集方法的步骤。
本发明实施例所提供的一种计算机可读存储介质,具有前述公开的一种服务器能耗自动化测试和采集方法所具有的有益效果。
见图4,基于与前述实施例中一种服务器能耗自动化测试和采集方法同样的发明构思,本说明书实施例还提供一种服务器能耗自动化测试和采集系统,包括:任务管理模块、能耗测试发起模块、能耗测试执行模块和功耗数据采集模块;
所述任务管理模块用来配置测试任务,输入待测服务器信息保存并至数据库中;
所述能耗测试发起模块根据待测能耗任务并通过异步发起函数异步发起能耗测试任务和数据采集任务,并将能耗测试任务和数据采集任务的ID作为参数传递至能耗测试执行模块中;
所述能耗测试执行模块根据能耗测试任务的ID从数据库中获取待测服务器信息及能耗测试类型,建立远程连接执行能耗测试任务;
所述能耗数据采集模块根据数据采集任务的ID从后端任务配置表中获取待测服务器信息,并建立多线程队列执行功耗采集任务。
以上所述仅为本发明的实施例,并非因此限制本发明的专利范围,凡是利用本发明说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本发明的专利保护范围内。

Claims (9)

1.一种服务器能耗自动化测试和采集方法,其特征在于,包括:
在任务管理模块中配置测试任务,输入待测服务器信息并保存至数据库的后端任务配置表中;
通过异步发起函数异步发起能耗测试任务和数据采集任务,并将能耗测试任务和数据采集任务的ID传递至能耗测试进程中;
能耗测试进程根据能耗测试任务的ID从后端任务配置表中获取待测服务器信息及能耗测试类型,通过文件传输模块建立远程连接,在后台以不间断的方式执行能耗测试任务;
能耗测试进程根据数据采集任务的ID从后端任务配置表中获取待测服务器信息,并通过线程模块建立多线程队列执行功耗采集任务。
2.根据权利要求1所述的一种服务器能耗自动化测试和采集方法,其特征在于:所述执行能耗测试任务包括以下步骤:
S100,通过文件传输模块建立安全文件传送协议模式的文件传输通道,能耗测试进程判断是否存在远程目录,若不存在远程目录,则创建远程目录,将能耗测试工具及能耗测试脚本上传到远程目录,上传完成后关闭文件传输通道;
S101,通过文件传输模块建立安全外壳协议会话通道,远程登录到待测服务器中,根据能耗测试类型匹配远程目录中能耗测试脚本的执行命令,在后台不间断的运行执行命令;
S102,检查能耗测试进程是否停止运行;
若能耗测试进程停止运行,则回到步骤S100,再次建立安全文件传送协议模式的文件传输通道;
若能耗测试进程未停止运行,则下载能耗测试结果文件并存储到数据库中,通过进程状态命令获取功耗采集任务的进程号,执行删除命令停止功耗采集任务。
3.根据权利要求2所述的一种服务器能耗自动化测试和采集方法,其特征在于:所述S102步骤中,检查能耗测试进程是否停止运行包括通过While循环的方式检查,并每隔时间A内检查能耗测试进程是否停止运行。
4.根据权利要求1所述的一种服务器能耗自动化测试和采集方法,其特征在于:所述待测服务器信息包括待测服务器系统信息和BMC信息;所述待测服务器系统信息中包含待测服务器的I2C配置信息;所述BMC信息中包含BMC系统信息;
所述测试任务包括选择待测服务器项目和能耗测试类型。
5.根据权利要求4所述的一种服务器能耗自动化测试和采集方法,其特征在于:所述执行功耗采集任务包括以下步骤:
S200,通过文件传输模块建立安全外壳协议会话通道,进行远程会话登录到BMC中;
S210,根据待测服务器的I2C配置信息,并通过I2C测试设备匹配待测服务器和待测服务器中各个部件的功耗的I2C测试指令;
S220,执行I2C测试指令并获取能耗测试结果数据;
S230,将能耗测试结果数据写入数据库的功耗数据表中。
6.根据权利要求5所述的一种服务器能耗自动化测试和采集方法,其特征在于:所述S220步骤中,执行I2C测试指令并获取返回结果数据包括以下步骤:
S221,建立多线程队列,多线程队列中每个线程绑定一条I2C测试指令;
S222,并发启动多线程队列执行I2C测试指令,读取功耗数据;
S223,将读取的功耗数据转为10进制数据并存入数据库中。
7.根据权利要求5所述的一种服务器能耗自动化测试和采集方法,其特征在于:执行功耗采集任务后,以可视化图表的方式展示能耗测试结果数据。
8.一种服务器能耗自动化测试和采集系统,其特征在于,包括:任务管理模块、能耗测试发起模块、能耗测试执行模块和功耗数据采集模块;
所述任务管理模块用于配置测试任务,输入待测服务器信息并保存至数据库中;
所述能耗测试发起模块根据待测能耗任务并通过异步发起函数异步发起能耗测试任务和数据采集任务,并将能耗测试任务和数据采集任务的ID传递至能耗测试执行模块中;
所述能耗测试执行模块根据能耗测试任务的ID从数据库中获取待测服务器信息及能耗测试类型,建立远程连接执行能耗测试任务;
所述能耗数据采集模块根据数据采集任务ID从后端任务配置表中获取待测服务器信息,并建立多线程队列执行功耗采集任务。
9.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述存储介质上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至7任一项所述一种服务器能耗自动化测试和采集方法的步骤。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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CN104572419A (zh) * 2015-01-30 2015-04-29 浪潮电子信息产业股份有限公司 一种服务器动态功耗的测试方法
CN111124807B (zh) * 2019-11-29 2022-10-14 苏州浪潮智能科技有限公司 一种服务器功率测量方法及系统
CN111258830B (zh) * 2020-01-18 2023-01-10 苏州浪潮智能科技有限公司 一种服务器功耗对比测试系统及方法

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