LoadRunner性能分析名词解释
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性能1.3 loadrunner/" target="_blank" >LoadRunner术语在LoadRunner中包含以下几个常用术语,简单描述如下:(1) 场景:场景是一个文件,用于根据性能要求或是性能需求定义在每一个测试会话运营期间发生的事件。
(2) Vuser:在场景中,RoadRunner用虚拟用户或Vuser代替实际用户,Vuser模拟实际用户的操作来使用应用程序,一个场景可以包含几十、几百甚至几千个Vuser。
(3) Vuser脚本:Vuser脚本用于描述Vuser在场景中执行的操作。
(4) 事务:要度量服务器的性能,需要定义事务,事务表示要度量的最终用户业务流程。
1.4 LoadRunner组件在LoadRunner中主要包括以下组件,简单描述如下:(1) Virtual User Generator:虚拟用户生成器,用于捕获最终用户业务流程和创建自动化性能测试脚本(也称虚拟用户脚本);其提供了基于录制的可视化图形开发环境,录制脚本、编写脚本、添加事务、参数化等在此实现。
(2) Controller:压力调度和监控系统,负责组织、驱动、管理和监控整个负载过程,设定负载的周期与负载方式并监控系统。
(3) Load Generator:压力生成器,负责将脚本虚拟成大量的用户对系统实时负载。
(4) Analysis:结果分析工具,对负载生成后的相关数据进行分析整理。
1.5 LoadRunner测试流程使用LoadRunner进行测试通常包括以下4个阶段,具体描述如下:(1) 制定负载测试计划:在任何类型的测试中,测试计划都是必要的步骤。
在测试计划中明确需要测试的内容、测试如何执行以及希望达到的目标。
(2) 录制并完善测试脚本:LoadRunner 使用虚拟用户的活动来模拟真实用户来操作应用程序,而虚拟用户的活动就包含在测试脚本中,所以说测试脚本对于测试来说是非常重要的。
1Loadrunner名词解释响应时间:应用系统发出请求开始到收到服务器所有响应所耗费的时间;并发用户量: 同一时刻与服务器交互的所有用户数量;在线用户数:即同时在使用应用系统的用户,可能在浏览,可能在做交易。
并发用户怎么计算:●一般并发用户数取在线用户的10%-30%。
●八二原则:一般可以认为80%的用户在20%的时间内完成工作,所以峰值压力的时候,一般并发数要乘以80%/20%=4●Loadrunner里计算公式(1)计算平均的并发用户数:C = nL/T(2)并发用户数峰值:C’ ≈ C+3根号C公式(1)中,C是平均的并发用户数;n是login session的数量;L是login session 的平均长度;T指考察的时间段长度。
公式(2)则给出了并发用户数峰值的计算方式中,其中,C’指并发用户数的峰值,C就是公式(1)中得到的平均的并发用户数。
该公式的得出是假设用户的login session产生符合泊松分布而估算得到的。
事务响应时间:处理一个事物花费的时间,包含网络传输时间和服务器处理事务的时间TPS: 每秒处理事务数量资源利用率: Cpu、内存、磁盘io、网络的使用情况;思考时间: 用户进行操作时,每个请求之间的时间间隔2性能测试包含了哪些软件负载测试:通过对被测系统不断加压,直到超过预定的指标或者部分资源达到了饱和不能再加压为止,就像举重的过程中不断加杠铃的重量,知道运动员不能举起。
压力测试:给系统增加一定的压力,在一定的压力下测试的cpu、内存、磁盘、网络使用情况,也即业务能否正常使用;并发测试:通过模拟用户并发访问,测试系统是否存在死锁、系统处理速度是否下降的比较厉害等问题;可靠性测试:在一定的业务压力下,让系统运行一段较长的时间,看系统能否无故障运行;3简述使用软件测试工具Loadrunner的步骤制定性能测试计划—>开发测试脚本—>设计测试场景—>执行测试场景—>监控测试场景—>分析测试结果4什么时候可以开始执行性能测试功能测试通过;一般需要进行性能测试的系统,都是用户量比较大、业务使用比较频繁、比较重要的功能模块。
1 衡量web 性能的基本指标(1)响应时间:响应时间=网络响应时间+应用程序响应时间,反映完成某个业务所需要的时间,响应时间通常随负载的增加而增加。
响应时间的单位一般为“秒”或者“毫秒”。
(2)吞吐量:反应系统处理能力指标,随着负载的增加,吞吐量往往增长到一个峰值后下降,队列变长。
通常情况下,吞吐量用“请求数/秒”或者“页面数/秒”来衡量。
(3)服务器资源占用:反应系统能耗指标。
随着用户和吞吐量的上升,服务器的资源会被占用的越来越多,直到服务器资源被完全占用。
资源利用率通常以占用最大值的百分比n%来衡量。
(4)轻负载区:随着用户数量的上升,响应时间基本上没有太大的变化,吞吐量随着用户的增加而增加,说明这个系统资源是足够的,所以没有出现响应时间和吞吐量的明显变化。
在这个状态下,系统完全能够轻松地处理业务,所以称之为轻负载区。
(5)重负载区:当用户数量继续上升,响应时间开始明显上升,吞吐量上升速度开始变慢,并且到达峰值,随后开始小幅回落,逐渐稳定。
在这个阶段中,系统已经达到了处理的高峰,由于资源的逐渐匮乏,吞吐量下降,而响应时间变长。
在这个状态下,说明系统资源已经高负荷使用,处理能力达到极限。
在重负载区有几个数据比较关键:轻负载区到重负载区分界点的用户数:这个用户数是系统最优的高性能用户数,系统资源正在被高效的分配和利用。
重负载区中的吞吐量峰值:这个峰值就是系统的最高处理能力,而同时的用户数也是系统所能达到的高性能处理能承受的用户数,在这个时刻资源利用率应该正好达到峰值。
重负载区到负载失效区分界点的用户数:这个用户数是系统所能达到性能需求的最大在线用户数,超过这个数目的用户将无法正常使用系统。
负载失效区:当用户数量继续增加,响应时间会大幅上升,而吞吐量会逐渐加速下降,资源被消耗殆尽。
当响应时间超出用户能够忍受的范围时,这部分用户将会选择放弃访问。
通过上面的说明可以看出一个系统最好能够工作在轻负载区,接近重负载区即可,不能出现系统进入负载失效区的情况。
LoadRunner11性能测试1.概要介绍1.1.软件性能介绍性能是一种指标,表明软件系统或构件对于其及时性要求的符合程度;同时也是产品的特性,可以用时间来进行度量。
表现为:对用户操作的响应时间;系统可扩展性;并发能力;持续稳定运行等。
1.2.软件性能的主要技术指标Average Transaction Response Time:事务平均响应时间;Tps:每秒事务处理量(TransactionPerSecond);响应时间:响应时间=呈现时间+系统响应时间;吞吐量:单位时间内系统处理的客户请求数量(请求数/秒,页面数/秒,访问人数/秒);并发用户数:业务并发用户数。
1.3.LoadRunner介绍LoadRunner是HP公司(原MERCURY公司)推出的一种预测系统行为和性能的负载测试工具。
通过以模拟上千万用户实施并发负载及实时性能监测的方式来确认和查找问题,LoadRunner能够对整个企业架构进行测试。
通过使用LoadRunner,企业能最大限度地缩短测试时间,优化性能和加速应用系统的发布周期。
LoadRunner是一种适用于各种体系架构的自动负载测试工具,它能预测系统行为并优化系统性能。
LoadRunner的测试对象是整个企业的系统,它通过模拟实际用户的操作行为和实行实时性能监测,来帮助您更快的查找和发现问题。
此外,LoadRunner能支持广泛的协议和技术,为您的特殊环境提供特殊的解决方案。
1.4.LoadRunner工具组成虚拟用户脚本生成器:捕获最终用户业务流程和创建自动性能测试脚本,即我们在以后说的产生测试脚本;压力产生器:通过运行虚拟用户产生实际的负载;用户代理:协调不同负载机上虚拟用户,产生步调一致的虚拟用户;压力调度:根据用户对场景的设置,设置不同脚本的虚拟用户数量;监视系统:监控主要的性能计数器;压力结果分析工具:本身不能代替分析人员,但是可以辅助测试结果的分析。
1.5.LoadRunner工具原理代理(Proxy)是客户端和服务器端之间的中介人,LoadRunner就是通过代理方式截获客户端和服务器之间交互的数据流。
loadrunner结果分析LoadRunner结果分析文章分类:综合技术LoadRunner结果分析器(以下简称Analysis或Analysis模块)是一个独立的模块,它可以将测试结果和监控数据转化为数据库数据,以利于分析处理。
测试人员可以在分析器中选择感兴趣的图标,通过合并图,交叉图和自动关联等手段,对测试结果和监控数据进行分析处理,以确定性能瓶颈及其产生原因。
最后,分析器可以根据测试人员选择的感兴趣部分,自动生成HTML格式或Word格式的性能报告,这些报告可以作为福建,和性能测试报告一起提交,提供性能参考。
LoadRunner Controller在测试结束后,可以自动从压力产生器上将测试结果收集起来,并且和监控数据一起,生成结果数据,保存在设置的运行结果目录中。
分析器启动时,如果压力产生器在远端机器上,又没有选择自动收集数据,则会先收集测试结果数据。
否则会打开运行结果文件,将结果文件经过处理后导入到Microsoft Access数据库,然后按照设置的模板自动打开某些结果分析图。
——————————————现对各种图做一个简要总结————————————1、分析概要2、 Vuser图: 主要包括正在运行的Vuser图、 Vuser概要图、集合图。
此图可用于确定任何给定环境中服务器上的Vuser负载。
默认情况下,此图仅显示状态为运行的Vuser。
要查看其他的Vuser状态,请将筛选条件设置为所需的状态(^_^ ^_^ 我至今还没有找到设置筛选条件的地方)。
3、事务图:运行场景或会话步骤之后,可以使用一个或多个事务图分析测试过程中执行的事务。
事务图主要包括:平均事务响应时间图、每秒事务数图、每秒事务总数 ... ...3.1、平均事务响应时间图: 对于每个方式,此图将以不同的方式显示。
关于粒度的选择,差资料 ... ...注意: 默认情况下,只显示已通过的事务。
你可以将平均事务响应时间图与正在运行的Vuser图进行比较,了解正在运行的Vuser的数目对事务性能时间产生的影响。
LoadRunner性能测试指标分析·Memory:·Available Mbytes简述:可用物理内存数.如果Available Mbytes的值很小(4 MB或更小),则说明计算机上总的内存可能不足,或某程序没有释放内存。
参考值:4 MB或更小,至少要有10%的物理内存值·Page/sec (Input/Out)简述:为了解析硬页错误,从磁盘取出或写入的页数。
一般如果Page/sec持续高于几百,那么您应该进一步研究页交换活动。
有可能需要增加内存,以减少换页的需求(你可以把这个数字乘以4k就得到由此引起的硬盘数据流量)。
Pages/sec的值很大不一定表明内存有问题,而可能是运行使用内存映射文件的程序所致。
参考值:·Page Fault简述:处理器每秒处理的错误页(包括软/硬错误)。
当处理器向内存指定的位置请求一页(可能是数据或代码)出现错误时,这就构成一个Page Fault。
如果该页在内存的其他位置,该错误被称为软错误(用Transition Fault/sec记数器衡量);如果该页必须从硬盘上重新读取时,被称为硬错误。
许多处理器可以在有大量软错误的情况下继续操作。
但是,硬错误可以导致明显的拖延。
参考值:·Page Input/sec简述:为了解决硬错误页,从磁盘上读取的页数。
参考值:·Page reads/sec简述:为了解决硬错误页,从磁盘上读取的次数。
解析对内存的引用,必须读取页文件的次数。
阈值为>5.越低越好。
大数值表示磁盘读而不是缓存读。
参考值:·Cache Bytes简述:文件系统缓存,默认情况下为50%的可用物理内存。
如IIS5.0运行内存不够时,它会自动整理缓存。
需要关注该计数器的趋势变化。
该指标只显示最后一次观察的值,它不是一个平均值。
参考值:·pool paged bytes简述: 指在分页池中的字节数,分页池是系统内存中可供对象使用的一个区域。
LoadRunner Analysis 使用一、LoadRunner Analysis简介LoadRunner Analysis是HP公司提供的性能测试结果分析工具,用于对LoadRunner产生的测试数据进行深入分析,以评估系统的性能。
该工具能够帮助测试人员理解系统在高负载下的表现,找出瓶颈,并提供优化建议。
LoadRunner Analysis的使用对于确保系统在生产环境中的稳定性和性能至关重要。
1.1 工具特点强大的数据可视化功能:LoadRunner Analysis提供了丰富的图表和报告,以便测试人员直观地了解系统性能。
深入的瓶颈分析:通过对测试数据的深入分析,帮助定位系统瓶颈。
自动化报告生成:可以快速生成性能测试报告,提高工作效率。
1.2 适用场景LoadRunner Analysis适用于各种规模的企业和组织,尤其适用于需要进行负载和压力测试的场景。
它可以帮助测试人员快速定位和解决性能问题,提高系统的稳定性和效率。
二、LoadRunner Analysis使用方法2.1 导入测试数据首先,需要将LoadRunner产生的测试数据导入到LoadRunner Analysis中。
可以通过工具自带的导入功能或手动指定数据路径来完成。
2.2 创建分析计划在导入数据后,需要创建一个分析计划,以定义需要分析的性能指标和目标。
这有助于测试人员聚焦于关键问题,提高分析效率。
2.3 配置图表和报告根据分析计划,可以配置各种图表和报告来展示性能数据。
例如,可以通过创建图表来显示响应时间、吞吐量等关键指标的变化趋势。
2.4 运行分析在配置完图表和报告后,可以运行分析计划,LoadRunner Analysis会自动对数据进行处理和分析,并生成相应的图表和报告。
2.5 问题诊断和优化建议基于分析结果,测试人员可以找出系统性能的瓶颈,并提出优化建议。
LoadRunner Analysis提供了丰富的诊断工具和报告,可以帮助测试人员快速定位问题并制定相应的解决方案。
第一课软件性能测试的基本概念引言:亲爱的同学们,欢迎你们来到性能测试教堂,这里将是带领你进入性能测试领域的一个开端。
也许你是满怀欣喜和希望,但我想告诉你,这里也许不如你想想的那么美好,也不会有你想想的那么迷茫,只要你有这个执着的心,能够静心凝神的去关注,去思考,去进取,你的梦想,将不在是梦想,一切皆有可能。
也许有哪一天,你也可以在开发面前自豪的说,我们并不是你们所指的就会在页面上指指点点的,没有一点技术含量的小无知了。
说了这么多了,就不废话了,让我们赶快行动吧!开始我们的第一个章节,了解性能名词解析,为你的今后打下坚实的基础。
1.什么是软件性能?答:性能是一种指标,表明软件系统或构件对于其及时性要求的符合程度;其次,性能是软件产品的一种特性,可以用时间来进行度量。
2.什么是软件呈现时间和软件响应时间?答:用户直接感受到时间就是呈现时间,系统作出处理反应的时间就是响应时间。
3.软件测试人员测试性能时的关注点有哪些?答:首先考虑系统在额定用户访问的情况下状态如何?服务器的cpu使用情况是不是已经达到了最大值?是否还有可用的内存?应用服务器的状态如何?我们设置的jvm(交互式应用)可用内存是否足够?数据库的状态如何?是否需要一些调整?4.什么是并发用户,什么是集合点?答:并发用户是指一次性提交的用户数量(举一个墙面可以承受多少个皮球击打的例子)。
集合点是一个并发访问的点,设置集合点可以在客户运行到提交数据集合点时,loadrunner就会检查同时有多少用户运行到了集合点,如果不到规定的数目,就会让到了集合点的用户等待,如果都到了,可以让规定数目的用户同时提交数据,起到并发访问的目的。
5.下面说一个并发访问用户峰值的计算公式答:c=nl/t c1=c+3√c说明:c是平均的并发用户数,n是login session的数量;l是login session的平均长度;t是指考察时间段的长度。
C1是指并发用户的峰值。
loadRunner基本概念说明1、事务(Transaction)是这样一个点,我们为了衡量某个action的性能,需要在action的开始和结束位置插入这样一个范围,这就定义了一个 transaction,LoadRunner 运行到该事务的开始点时,LoadRunner 就会开始计时,直到运行到该事务的结束点,计时结束。
这个事务的运行时间在结果中会有反映。
所以 LR 的事务添加操作就是把测试所需要关注的操作定义成事务告诉 LR,这个是我想要重点检测性能的操作。
LR就会在运行过程中记录事务内操作的响应事件等性能数据。
并在Analysis中以报告的形式给出统计结果。
lr_start_transaction(”SubmitBookData”);/*中间代码部分*/lr_end_transaction(”SubmitBookData”, LR_AUTO);2、集合点(Rendezvous)集合点:是一个并发访问的点,在测试计划中,可能会要求系统能够承受1000人同时提交数据,在LoadRunner中可以通过在提交数据操作前面加入集合点,这样当虚拟用户运行到提交数据的集合点时,LoadRunner 就会检查同时有多少用户运行到集合点,如果不到1000人,LoadRunner就会命令已经到集合点的用户在此等待,当在集合点等待的用户达到1000 人时,LoadRunner 命令1000 人同时去提交数据,并发访问的目的。
注意:集合点经常和事务结合起来使用,常放在事务的前面,集合点只能插入到Action 部分,vuser_init和vuser_end 中不能插入集合点。
集合点函数如下,参数不能加空格:lr_rendezvous(”SumitQueryData”); 加入集合点之后,在后面运行过程中可以看到VU的状态,会等待集合。
3、IP Spoofer(IP 欺骗)LoadRunner允许运行的虚拟用户使用不同的IP 访问同一网站,这种技术称为“IP 欺骗”。
LoadRunner学习小结今年十月份我到北京跟张坤学习性能测试知识,共花了三个星期学习LoadRunner。
以下是我的学习小结。
一.什么是LoadRunnerLoadRunner是一种预测系统行为和性能的工业标准级负载测试工具。
通过以模拟多个用户实施并发负载测试及实时性能检测的方式来确认和查找问题,能对整个企业架构进行测试。
二.LoadRunner的优点1.轻松创建虚拟用户:通过记录下业务流程转为测试脚本,在机器上产生多个用户访问,减少负载测试需要的硬件和人力资源。
2.创建真实的负载:可以通过Controller设定负载方案,如定义用户在什么时候访问系统以产生负载,所有用户同时执行一个动作来模拟峰值负载情况等。
3.实时监测器:可以实时显示交易性能数据(如响应时间)和其他系统组件如数据库,网络等的实时性能。
4.分析结果以精确定位问题所在:LoadRunner能收集汇总所有测试数据,提供高级的分析和报告工具。
三.LoadRunner的安装与使用1.安装过程详见上传的LoadRunner使用手册,在此不再详细介绍。
2.具体使用:点击File新建录制文件,也可以点击下面的NEW快捷键进行新建。
使用File新建,会弹出协议选择窗口,选择新的单协议脚本(New Single Protocol Script)的Web(HTTP/HTML)项,确定即可(选择Web项是因为我们测试的是Web应用)。
接着会弹出开始录制的设置项,需要写入录入系统的地址,点击确定后就会根据录入地址展现系统页面,开始录制脚本,出现小工具条:第一个按钮为录制键第二个为回放脚本键第三个为停止录制键第四个为暂停录制键第五个为编译脚本键第六个为创建新的Action键。
LR的录制脚本分为三个部分,vuser_init、vuser_end 和Action。
脚本循环执行时,只执行一次vuser_init和vuser_end,而多次循环Action 部分。
性能测试必学内容loadrunner性能测试loadrunnerTomcat等等是服务器软件以前学的是功能测试,看看性能测试的区别。
这门课的核心概念和思路。
一,初步概念1,功能测试:测试软件产品的功能是否达到要求?比如atm取款(在线取款):账号密码登陆,查看余额,取款。
转账成功,表示功能实现一个人转账成功2,性能测试:测试产品的性能是否达到要求?包括:时间性能,多用户共同使用时的性能。
比如:ATM(在e线取款)---耗时30分钟转账时间e太长,性能问题。
十万人同时转账,系统崩溃,性能问题瓶颈综合:性能的要求,高于功能(出于功能,高于功能)招聘需求:主要两方面:转很容易,但是深入需要钻研A,功能测试(手工,自动化)B,性能测试(只能通过工具模拟)待遇高于功能自动化测试特点:需要找到产品慢的原因涉及面广:网络,服务器,中间件,数据库安装tomcat机子就可以作为服务器了。
二,性能测试的课程安排1,性能测试的基本概念1天多对性能测试要求高的行业:通讯,银行,金融,证券,医疗(远程医疗),保险,搜索引擎(百度,谷歌)等多用户系统。
搜索引擎:靠速度和算法来取胜。
对性能测试要求高的行业:比如OA办公自动化,个人系统,计算器2,性能测试工具部分---loadrunnerLR全球至少一半的性能测试使用LR(功能太强大了)(1),loadrunner的初级部分--------三大组件的简单运行1,脚本生成器:录制脚本,调试脚本的工具武器2,控制台:司令部调动士兵拿起武器向被测系统攻击3,结果分析器:分析运行数据,进行性能评定(2),loadrunner高级部分--------三大组件的深入掌握(3),性能测试的高级部分-------在性能测试中,发现了瓶颈怎么分析,如何查找,如何定性,进行性能调优(在工作中不断深入,没边了)说明:面试时,主要关注1,2两点。
第三点是区分普通和优秀的区别。
平时的重点在1,2部分大家听过DBA吗?数据库管理员(按照小时收费)。
常用性能分析名词解释—LoadRunner用户事务分析是站在用户角度进行的基础性能分析..Transactions(用户事务分析)用户事务分析是站在用户角度进行的基础性能分析。
1、Transation Sunmmary(事务综述)对事务进行综合分析是性能分析的第一步,通过分析测试时间内用户事务的成功与失败情况,可以直接判断出系统是否运行正常。
2、Average Transaciton Response Time(事务平均响应时间)“事务平均响应时间”显示的是测试场景运行期间的每一秒内事务执行所用的平均时间,通过它可以分析测试场景运行期间应用系统的性能走向。
例:随着测试时间的变化,系统处理事务的速度开始逐渐变慢,这说明应用系统随着投产时间的变化,整体性能将会有下降的趋势。
3、Transactions per Second(每秒通过事务数/TPS)“每秒通过事务数/TPS”显示在场景运行的每一秒钟,每个事务通过、失败以及停止的数量,使考查系统性能的一个重要参数。
通过它可以确定系统在任何给定时刻的时间事务负载。
分析TPS主要是看曲线的性能走向。
将它与平均事务响应时间进行对比,可以分析事务数目对执行时间的影响。
例:当压力加大时,点击率/TPS曲线如果变化缓慢或者有平坦的趋势,很有可能是服务器开始出现瓶颈。
4、Total Transactions per Second(每秒通过事务总数)“每秒通过事务总数”显示在场景运行时,在每一秒内通过的事务总数、失败的事务总署以及停止的事务总数。
5、Transaction Performance Sunmmary(事务性能摘要)“事务性能摘要”显示方案中所有事务的最小、最大和平均执行时间,可以直接判断响应时间是否符合用户的要求。
重点关注事务的平均和最大执行时间,如果其范围不在用户可以接受的时间范围内,需要进行原因分析。
6、Transaction Response Time Under Load(事务响应时间与负载)“事务响应时间与负载”是“正在运行的虚拟用户”图和“平均响应事务时间”图的组合,通过它可以看出在任一时间点事务响应时间与用户数目的关系,从而掌握系统在用户并发方面的性能数据,为扩展用户系统提供参考。
1、Transactions(用户事务分析)用户事务分析是站在用户角度进行的基础性能分析。
1.1、TransationSunmmary(事务综述)对事务进行综合分析是性能分析的第一步,通过分析测试时间内用户事务的成功与失败情况,可以直接判断出系统是否运行正常。
1.2、Average Transaciton Response Time(事务平均响应时间)“事务平均响应时间”显示的是测试场景运行期间的每一秒内事务执行所用的平均时间,通过它可以分析测试场景运行期间应用系统的性能走向。
例:随着测试时间的变化,系统处理事务的速度开始逐渐变慢,这说明应用系统随着投产时间的变化,整体性能将会有下降的趋势。
1.3、Transactions per Second(每秒通过事务数/TPS)“每秒通过事务数/TPS”显示在场景运行的每一秒钟,每个事务通过、失败以及停止的数量,是考查系统性能的一个重要参数。
通过它可以确定系统在任何给定时刻的时间事务负载。
分析TPS主要是看曲线的性能走向。
将它与平均事务响应时间进行对比,可以分析事务数目对执行时间的影响。
例:当压力加大时,点击率/TPS曲线如果变化缓慢或者有平坦的趋势,很有可能是服务器开始出现瓶颈。
1.4、Total Transactions per Second(每秒通过事务总数)“每秒通过事务总数”显示在场景运行时,在每一秒内通过的事务总数、失败的事务总数以及停止的事务总数。
1.5、Transaction Performance Sunmmary(事务性能摘要)“事务性能摘要”显示方案中所有事务的最小、最大和平均执行时间,可以直接判断响应时间是否符合用户的要求。
重点关注事务的平均和最大执行时间,如果其范围不在用户可以接受的时间范围内,需要进行原因分析。
1.6、Transaction Response Time Under Load(事务响应时间与负载)“事务响应时间与负载”是“正在运行的虚拟用户”图和“平均响应事务时间”图的组合,通过它可以看出在任一时间点事务响应时间与用户数目的关系,从而掌握系统在用户并发方面的性能数据,为扩展用户系统提供参考。
性能分析名词解释—LoadRunner
用户事务分析是站在用户角度进行的基础性能分析..
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Transactions(用户事务分析)
用户事务分析是站在用户角度进行的基础性能分析。
1、Transation Sunmmary(事务综述)
对事务进行综合分析是性能分析的第一步,通过分析测试时间内用户事务的成功与失败情况,可以直接判断出系统是否运行正常。
2、Average Transaciton Response Time(事务平均响应时间)
“事务平均响应时间”显示的是测试场景运行期间的每一秒内事务执行所用的平均时间,通过它可以分析测试场景运行期间应用系统的性能走向。
例:随着测试时间的变化,系统处理事务的速度开始逐渐变慢,这说明应用系统随着投产时间的变化,整体性能将会有下降的趋势。
3、Transactions per Second(每秒通过事务数/TPS)
“每秒通过事务数/TPS”显示在场景运行的每一秒钟,每个事务通过、失败以及停止的数量,使考查系统性能的一个重要参数。
通过它可以确定系统在任何给定时刻的时间事务负载。
分析TPS主要是看曲线的性能走向。
将它与平均事务响应时间进行对比,可以分析事务数目对执行时间的影响。
例:当压力加大时,点击率/TPS曲线如果变化缓慢或者有平坦的趋势,很有可能是服务器开始出现瓶颈。
4、Total Transactions per Second(每秒通过事务总数)
“每秒通过事务总数”显示在场景运行时,在每一秒内通过的事务总数、失败的事务总署以及停止的事务总数。
5、Transaction Performance Sunmmary(事务性能摘要)
“事务性能摘要”显示方案中所有事务的最小、最大和平均执行时间,可以直接判断响应时间是否符合用户的要求。
重点关注事务的平均和最大执行时间,如果其范围不在用户可以接受的时间范围内,需要进行原因分析。
6、Transaction Response Time Under Load(事务响应时间与负载)
“事务响应时间与负载”是“正在运行的虚拟用户”图和“平均响应事务时间”图的组合,通过它可以看出在任一时间点事务响应时间与用户数目的关系,从而掌握系统在用户并发方面的性能数据,为扩展用户
系统提供参考。
此图可以查看虚拟用户负载对执行时间的总体影响,对分析具有渐变负载的测试场景比较有用。
7、Transaction Response Time(Percentile)(事务响应时间(百分比))
“事务响应时间(百分比)”是根据测试结果进行分析而得到的综合分析图,也就是工具通过一些统计分析方法间接得到的图表。
通过它可以分析在给定事务响应时间范围内能执行的事务百分比。
8、Transaction Response Time(Distribution)(事务响应时间(分布))
“事务响应时间(分布)”显示在场景运行过程中,事务执行所用时间的分布,通过它可以了解测试过程中不同响应时间的事务数量。
如果系统预先定义了相关事务可以接受的最小和最大事务响应时间,则可以使用此图确定服务器性能是否在可以接受的范围内。
Web Resources(Web资源分析)
Web资源分析是从服务器入手对Web服务器的性能分析。
1、Hits per Second(每秒点击次数)
“每秒点击次数”,即使运行场景过程中虚拟用户每秒向Web服务器提交的HTTP请求数。
通过它可以评估虚拟用户产生的负载量,如将其和“平均事务响应时间”图比较,可以查看点击次数对事务性能产生的影响。
通过对查看“每秒点击次数”,可以判断系统是否稳定。
系统点击率下降通常表明服务器的响应速度在变慢,需进一步分析,发现系统瓶颈所在。
2、Throughput(吞吐率)
“吞吐率”显示的是场景运行过程中服务器的每秒的吞吐量。
其度量单位是字节,表示虚拟用在任何给定的每一秒从服务器获得的数据量。
可以依据服务器的吞吐量来评估虚拟用户产生的负载量,以及看出服务器在流量方面的处理能力以及是否存在瓶颈。
“吞吐率”图和“点击率”图的区别:
“吞吐率”图,是每秒服务器处理的HTTP申请数。
“点击率”图,是客户端每秒从服务器获得的总数据量。
3、HTTP Status Code Summary(HTTP状态代码概要)
“HTTP状态代码概要”显示场景或会话步骤过程中从Web服务器返回的HTTP状态代码数,该图按照代码分组。
HTTP状态代码表示HTTP请求的状态。
4、HTTP Responses per Second(每秒HTTP响应数)
“每秒HTTP响应数”是显示运行场景过程中每秒从Web服务器返回的不同HTTP状态代码的数量,还能返回其它各类状态码的信息,通过分析状态码,可以判断服务器在压力下的运行情况,也可以通过对图中显示的结果进行分组,进而定位生成错误的代码脚本。
5、Pages Downloader per Second(每秒下载页面数)
“每秒下载页面数”显示场景或会话步骤运行的每一秒内从服务器下载的网页数。
使用此图可依据下载的
页数来计算Vuser生成的负载量。
和吞吐量图一样,每秒下载页面数图标是Vuser在给定的任一秒内从服务器接收到的数据量。
但是吞吐量考虑的各个资源极其大小(例,每个GIF文件的大小、每个网页的大小)。
而每秒下载页面数只考虑页面数。
注:要查看每秒下载页数图,必须在R-T-S那里设置“每秒页面数(仅HTML模式)”。
6、Retries per Second(每秒重试次数)
“每秒重试次数”显示场景或会话步骤运行的每一秒内服务器尝试的连接次数。
在下列情况将重试服务器连接:
A、初始连接未经授权
B、要求代理服务器身份验证
C、服务器关闭了初始连接
D、初始连接无法连接到服务器
E、服务器最初无法解析负载生成器的IP地址
7、Retries Summary(重试次数概要)
“重试次数概要”显示场景或会话步骤运行过程中服务器尝试的连接次数,它按照重试原因分组。
将此图与每秒重试次数图一起使用可以确定场景或会话步骤运行过程中服务器在哪个时间点进行了重试。
8、Connections(连接数)
“连接数”显示场景或会话步骤运行过程中每个时间点打开的TCP/IP连接数。
借助此图,可以知道何时需要添加其他连接。
例:当连接数到达稳定状态而事务响应时间迅速增大时,添加连接可以使性能得到极大提高(事务响应时间将降低)。
9、Connections Per Second(每秒连接数)
“每秒连接数”显示方案在运行过程中每秒建立的TCP/IP连接数。
理想情况下,很多HTTP请求都应该使用同一连接,而不是每个请求都新打开一个连接。
通过每秒连接数图可以看出服务器的处理情况,就表明服务器的性能在逐渐下降。
10、SSLs Per Second(每秒SSL连接数)
“每秒SSL连接数”显示场景或会话步骤运行的每一秒内打开的新的以及重新使用的SSL连接数。
当对安全服务器打开TCP/IP连接后,浏览器将打开SSL连接。
Web Page Breakdown(网页元素细分)
“网页元素细分”主要用来评估页面内容是否影响事务的响应时间,通过它可以深入地分析网站上那些下载很慢的图形或中断的连接等有问题的
元素。
1、Web Page Breakdown(页面分解总图)
“页面分解”显示某一具体事务在测试过程的响应情况,进而分析相关的事务运行是否正常。
“页面分解”图可以按下面四种方式进行进一步细分:
1)、Download Time Breaddown(下载时间细分)
“下载时间细分”图显示网页中不同元素的下载时间,同时还可按照下载过程把时间进行分解,用不同的颜色来显示DNS解析时间、建立连接时间、第一次缓冲时间等各自所占比例。
2)、Component Breakdown(Over Time)(组件细分(随时间变化))
“组件细分”图显示选定网页的页面组件随时间变化的细分图。
通过该图可以很容易的看出哪些元素在测试过程中下载时间不稳定。
该图特别适用于需要在客户端下载控件较多的页面,通过分析控件的响应时间,很容易就能发现那些控件不稳定或者比较耗时。