壓測過程中TPS上不去原因分析


1、網絡帶寬

在壓力測試中,有時候要模擬大量的用戶請求,如果單位時間內傳遞的數據包過大,超過了帶寬的傳輸能力,那么就會造成網絡資源競爭,間接導致服務端接收到的請求數達不到服務端的處理能力上限。

2、連接池

可用的連接數太少,造成請求等待。連接池一般分為服務器連接池(比如Tomcat)和數據庫連接池(或者理解為最大允許連接數也行)。

3、垃圾回收機制

從常見的應用服務器來說,比如Tomcat,因為java的的堆棧內存是動態分配,具體的回收機制是基於算法,如果新生代的Eden和Survivor區頻繁的進行Minor GC,老年代的full GC也回收較頻繁,那么對TPS也是有一定影響的,因為垃圾回收其本身就會占用一定的資源。

4、數據庫配置

高並發情況下,如果請求數據需要寫入數據庫,且需要寫入多個表的時候,如果數據庫的最大連接數不夠,或者寫入數據的SQL沒有索引沒有綁定變量,抑或沒有主從分離、讀寫分離等,就會導致數據庫事務處理過慢,影響到TPS。

5、通信連接機制

串行、並行、長連接、管道連接等,不同的連接情況,也間接的會對TPS造成影響。

6、硬件資源

包括CPU(配置、使用率等)、內存(占用率等)、磁盤(I/O、頁交換等)。

7、壓力機

比如jmeter,單機負載能力有限,如果需要模擬的用戶請求數超過其負載極限,也會間接影響TPS(這個時候就需要進行分布式壓測來解決其單機負載的問題)。

8、壓測腳本

還是以jemter舉個例子,之前工作中同事遇到的,進行階梯式加壓測試,最大的模擬請求數超過了設置的線程數,導致線程不足。提到這個原因,想表達意思是:有時候測試腳本參數配置等原因,也會影響測試結果。

9、業務邏輯

業務解耦度較低,較為復雜,整個事務處理線被拉長導致的問題。

10、系統架構

比如是否有緩存服務,緩存服務器配置,緩存命中率、緩存穿透以及緩存過期等,都會影響到測試結果。


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