解剖 SQLSERVER 第六篇 对OrcaMDF的 系统 测试 里 避免 regressions(译) http://improve.dk/avoiding-regressions-in-orcamdf-by-system-testing/ 当我继续添加新功能和新的数据结构支持进去OrcaMDF软件的时候,bug的风险不断增加 特别是当我开发一个很大
解剖SQLSERVER 第六篇 对OrcaMDF的系统测试里避免regressions (译)
http://improve.dk/avoiding-regressions-in-orcamdf-by-system-testing/
当我继续添加新功能和新的数据结构支持进去OrcaMDF软件的时候,bug的风险不断增加
特别是当我开发一个很大的未知功能时,我不能预估结构和该结构的关联,为了降低风险,测试是很有必要的
单元测试
单元测试是在面向对象编程里测试源代码某一个功能的最小一部分的测试。一个测试的例子是SqlBigInt数据类型解析类,
他应该长这个样子
<span>using</span><span> System; </span><span>using</span><span> NUnit.Framework; </span><span>using</span><span> OrcaMDF.Core.Engine.SqlTypes; </span><span>namespace</span><span> OrcaMDF.Core.Tests.Engine.SqlTypes { [TestFixture] </span><span>public</span> <span>class</span><span> SqlBigIntTests { [Test] </span><span>public</span> <span>void</span><span> GetValue() { </span><span>var</span> type = <span>new</span><span> SqlBigInt(); </span><span>byte</span><span>[] input; input </span>= <span>new</span> <span>byte</span>[] { <span>0xFF</span>, <span>0xFF</span>, <span>0xFF</span>, <span>0xFF</span>, <span>0xFF</span>, <span>0xFF</span>, <span>0xFF</span>, <span>0x7F</span><span> }; Assert.AreEqual(</span><span>9223372036854775807</span><span>, Convert.ToInt64(type.GetValue(input))); input </span>= <span>new</span> <span>byte</span>[] { <span>0x82</span>, <span>0x5A</span>, <span>0x03</span>, <span>0x1B</span>, <span>0xD5</span>, <span>0x3E</span>, <span>0xCD</span>, <span>0x71</span><span> }; Assert.AreEqual(</span><span>8200279581513702018</span><span>, Convert.ToInt64(type.GetValue(input))); input </span>= <span>new</span> <span>byte</span>[] { <span>0x7F</span>, <span>0xA5</span>, <span>0xFC</span>, <span>0xE4</span>, <span>0x2A</span>, <span>0xC1</span>, <span>0x32</span>, <span>0x8E</span><span> }; Assert.AreEqual(</span>-<span>8200279581513702017</span><span>, Convert.ToInt64(type.GetValue(input))); } [Test] </span><span>public</span> <span>void</span><span> Length() { </span><span>var</span> type = <span>new</span><span> SqlBigInt(); Assert.Throws</span><argumentexception>(() => type.GetValue(<span>new</span> <span>byte</span>[<span>9</span><span>])); Assert.Throws</span><argumentexception>(() => type.GetValue(<span>new</span> <span>byte</span>[<span>7</span><span>])); } } }</span></argumentexception></argumentexception>
这个测试包含了SqlBigInt 类的主入口点,测试long bigint 数据类型是否会造成上溢或下溢的情况,也包含长度检查。
对于像SqlBigInt这样简单的类型单元测试会工作得很好。有时候单元测试会很复杂当相关联的类需要调用相应方法,类等支持他运行的底层结构的时候(mock测试)
虽然这是一个工作策略,测试需要不断进行,特别在项目早期阶段,整个架构都是动态的
系统测试
在测试范围上,我们需要更大的范围测试 -系统测试。系统测试旨在测试系统作为一个整体,基本上忽略系统内部工作原理
如果要分类的话可以被分为 黑盒测试。对于OrcaMDF,我估计可以捕获90%的所有的regressions 只使用10%的时间,
相比起单元测试使用更多时间只捕获少量的regressions 。
因此,这是一个很好的方法在开发期间的测试,同时可以引入关键的单元测试和集成测试。
例如我想测试DatabaseMetaData 类里面的用户表名字的解析,我可以模拟SysObjects的值列表,同时对于DatabaseMetaData 类
的构造函数也能模拟MdfFile 所必须的参数,为了做到这一点,我必须从MdfFile 提取出一个接口并且在上面使用mocking framework
系统测试的方法执行以下流程:
1、连接到SQLSERVER实例
2、在测试固件(Test fixture)里创建测试架构
3、分离数据库
4、运行OrcaMDF 并加载分离的数据库验证结果
一个测试样例,创建两个用户表并且验证DatabaseMetaData类的输出
<span>using</span><span> System.Data.SqlClient; </span><span>using</span><span> NUnit.Framework; </span><span>using</span><span> OrcaMDF.Core.Engine; </span><span>namespace</span><span> OrcaMDF.Core.Tests.Integration { </span><span>public</span> <span>class</span><span> ParseUserTableNames : SqlServerSystemTest { [Test] </span><span>public</span> <span>void</span><span> ParseTableNames() { </span><span>using</span>(<span>var</span> mdf = <span>new</span><span> MdfFile(MdfPath)) { </span><span>var</span> metaData =<span> mdf.GetMetaData(); Assert.AreEqual(</span><span>2</span><span>, metaData.UserTableNames.Length); Assert.AreEqual(</span><span>"</span><span>MyTable</span><span>"</span>, metaData.UserTableNames[<span>0</span><span>]); Assert.AreEqual(</span><span>"</span><span>XYZ</span><span>"</span>, metaData.UserTableNames[<span>1</span><span>]); } } </span><span>protected</span> <span>override</span> <span>void</span><span> RunSetupQueries(SqlConnection conn) { </span><span>var</span> cmd = <span>new</span> SqlCommand(<span>@"</span><span> CREATE TABLE MyTable (ID int); CREATE TABLE XYZ (ID int);</span><span>"</span><span>, conn); cmd.ExecuteNonQuery(); } } }</span>
在实际的真实生活场景里这样可以非常快速的进行测试。想测试转发记录的解析?只需要简单地创建一个新的测试
编写TSQL代码来生成目标数据库状态然后验证扫描到的表数据
系统测试的缺点
不幸的是系统测试不是万能药,它也有它的缺点。最明显的一个缺点是性能。
单元测试通常需要运行非常快,基本上允许您在每个文件保存后在后台运行它们。从绑定CPU开始到运行 ,每一个这样的系统测试都需要半秒
幸运的是,它们可以并行运行没有问题。在一台四核的机器能让我每分钟运行480个测试。这能够让一个完整的测试集合控制在合理的时间,
同时依然保持测试子集能够很快运行。通常代码的更改不会对测试造成太多的影响
第六篇完

데이터베이스 및 프로그래밍에서 MySQL의 위치는 매우 중요합니다. 다양한 응용 프로그램 시나리오에서 널리 사용되는 오픈 소스 관계형 데이터베이스 관리 시스템입니다. 1) MySQL은 웹, 모바일 및 엔터프라이즈 레벨 시스템을 지원하는 효율적인 데이터 저장, 조직 및 검색 기능을 제공합니다. 2) 클라이언트 서버 아키텍처를 사용하고 여러 스토리지 엔진 및 인덱스 최적화를 지원합니다. 3) 기본 사용에는 테이블 작성 및 데이터 삽입이 포함되며 고급 사용에는 다중 테이블 조인 및 복잡한 쿼리가 포함됩니다. 4) SQL 구문 오류 및 성능 문제와 같은 자주 묻는 질문은 설명 명령 및 느린 쿼리 로그를 통해 디버깅 할 수 있습니다. 5) 성능 최적화 방법에는 인덱스의 합리적인 사용, 최적화 된 쿼리 및 캐시 사용이 포함됩니다. 모범 사례에는 거래 사용 및 준비된 체계가 포함됩니다

MySQL은 소규모 및 대기업에 적합합니다. 1) 소기업은 고객 정보 저장과 같은 기본 데이터 관리에 MySQL을 사용할 수 있습니다. 2) 대기업은 MySQL을 사용하여 대규모 데이터 및 복잡한 비즈니스 로직을 처리하여 쿼리 성능 및 트랜잭션 처리를 최적화 할 수 있습니다.

InnoDB는 팬텀 읽기를 차세대 점화 메커니즘을 통해 효과적으로 방지합니다. 1) Next-Keylocking은 Row Lock과 Gap Lock을 결합하여 레코드와 간격을 잠그기 위해 새로운 레코드가 삽입되지 않도록합니다. 2) 실제 응용 분야에서 쿼리를 최적화하고 격리 수준을 조정함으로써 잠금 경쟁을 줄이고 동시성 성능을 향상시킬 수 있습니다.

MySQL은 프로그래밍 언어가 아니지만 쿼리 언어 SQL은 프로그래밍 언어의 특성을 가지고 있습니다. 1. SQL은 조건부 판단, 루프 및 가변 작업을 지원합니다. 2. 저장된 절차, 트리거 및 기능을 통해 사용자는 데이터베이스에서 복잡한 논리 작업을 수행 할 수 있습니다.

MySQL은 오픈 소스 관계형 데이터베이스 관리 시스템으로, 주로 데이터를 신속하고 안정적으로 저장하고 검색하는 데 사용됩니다. 작업 원칙에는 클라이언트 요청, 쿼리 해상도, 쿼리 실행 및 반환 결과가 포함됩니다. 사용의 예로는 테이블 작성, 데이터 삽입 및 쿼리 및 조인 작업과 같은 고급 기능이 포함됩니다. 일반적인 오류에는 SQL 구문, 데이터 유형 및 권한이 포함되며 최적화 제안에는 인덱스 사용, 최적화 된 쿼리 및 테이블 분할이 포함됩니다.

MySQL은 데이터 저장, 관리, 쿼리 및 보안에 적합한 오픈 소스 관계형 데이터베이스 관리 시스템입니다. 1. 다양한 운영 체제를 지원하며 웹 응용 프로그램 및 기타 필드에서 널리 사용됩니다. 2. 클라이언트-서버 아키텍처 및 다양한 스토리지 엔진을 통해 MySQL은 데이터를 효율적으로 처리합니다. 3. 기본 사용에는 데이터베이스 및 테이블 작성, 데이터 삽입, 쿼리 및 업데이트가 포함됩니다. 4. 고급 사용에는 복잡한 쿼리 및 저장 프로 시저가 포함됩니다. 5. 설명 진술을 통해 일반적인 오류를 디버깅 할 수 있습니다. 6. 성능 최적화에는 인덱스의 합리적인 사용 및 최적화 된 쿼리 문이 포함됩니다.

MySQL은 성능, 신뢰성, 사용 편의성 및 커뮤니티 지원을 위해 선택됩니다. 1.MYSQL은 효율적인 데이터 저장 및 검색 기능을 제공하여 여러 데이터 유형 및 고급 쿼리 작업을 지원합니다. 2. 고객-서버 아키텍처 및 다중 스토리지 엔진을 채택하여 트랜잭션 및 쿼리 최적화를 지원합니다. 3. 사용하기 쉽고 다양한 운영 체제 및 프로그래밍 언어를 지원합니다. 4. 강력한 지역 사회 지원을 받고 풍부한 자원과 솔루션을 제공합니다.

InnoDB의 잠금 장치에는 공유 잠금 장치, 독점 잠금, 의도 잠금 장치, 레코드 잠금, 갭 잠금 및 다음 키 잠금 장치가 포함됩니다. 1. 공유 잠금을 사용하면 다른 트랜잭션을 읽지 않고 트랜잭션이 데이터를 읽을 수 있습니다. 2. 독점 잠금은 다른 트랜잭션이 데이터를 읽고 수정하는 것을 방지합니다. 3. 의도 잠금은 잠금 효율을 최적화합니다. 4. 레코드 잠금 잠금 인덱스 레코드. 5. 갭 잠금 잠금 장치 색인 기록 간격. 6. 다음 키 잠금은 데이터 일관성을 보장하기 위해 레코드 잠금과 갭 잠금의 조합입니다.


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