除了选择了Use KeepAlive 长连接协议,还需要在Advanceed高级选项面板,选择HttpClient4类型的HttpRequest请求实现。
在即使选择了Use KeepAlive 长连接协议,还选择了HttpClient4类型的HttpRequest请求外,还差一步:需要配置JMeter.properties中的时间空闲等待时间,设置默认为0,默认情况下,不会对长连接进行空闲等待,一旦连接空闲,则立马断开了,这也是导致大家压测中出现了失败的一种情形。所以,需要进行空闲等待时间的修改,这个时间,建议尽量和后端服务器的空闲等待时间保持一致。
具体的修改办法是:在jmeter.property文件,找到 httpclient4.idletimeout 空闲等待时间选项,进行合适的修改即可。由于前面使用了60s,所以在这里修改为 60000ms,也就是60s。
改完后,要使得修改生效的话,还需要重启一下jmeter。再一次启动高并发测试,与之前的结果进行对比,可以发现:修改完成之后,会发现错误率显著的下降,1000个线程每个请求10次,错误率直接0%。这个结果,对比没有修改之前30%以上的错误率,提升的效果还是非常显著的,所以,建议大家去试一试。
在性能测试过程中,为了真实模拟多个用户同时进行 *** 作以度量服务器的处理能力,可以考虑同步虚拟用户以便恰好在同一时刻执行 *** 作或发送请求。
通过插入集合点可以较真实模拟多个用户并发 *** 作。
(注意:虽然通过加入集合点可以约束请求同时发送,但不能确保请求同时到达服务器,所以只能说是较真实模拟并发)
在JMeter中可以通过同步定时器来设置集合点。
Synchronizing Timer的目的是阻塞线程,直到X个线程被阻塞,然后它们全部被释放。因此,Synchronizing Timer可以在测试计划的各个点创建大的即时负载。
▲ 配置项
设置一次性释放的线程数(默认为0)。通俗的理解就是并发用户数。
若设置为0,表示一次性释放的线程组下所有的线程。也就是并发用户数等于线程组下设置的线程数。
设置超时时间(单位毫秒ms,默认为0)。
若设置为0,定时器需要无条件等待设置线程数个数的线程全部到达才释放。比如设置线程数为100,则定时器无条件等待直到有100个线程达到才释放。
若设置的值大于0,则定时器以设置的超时时间作为等待释放的条件。
若相邻两个线程到达同步定时器的时间间隔大于超时时间,即使设置的线程数的线程未全部到达,定时器也会停止等待而释放到达的线程。
比如设置线程数为100,超时时间为2000ms,
工作原理为: 从定时器工作开始计时,时间从0开始,在超时时间内第1个线程达到,则计时器重置为0等待第2个线程,在超时时间内第2个线程到达,计时器重置为0等待第3个线程...
只要相邻两个线程组之间的等待时间间隔没有超过2000ms的超时时间,则会等待全部100个线程达到才释放。
否则会停止等待立即释放,比如,在等待第24个线程到达定时器时,计时器时间超过2000ms了,则定时器停止等待,立即释放到达的23个线程。
▲ 注意事项
在使用同步定时器时,请注意如下事项:
● 1.超时时间设置合理性
● 2.同步定时器仅对同一JVM中的线程有效,因此在分布式测试中不要使用,因为当JMeter分布式部署执行性能测试时,测试计划分发到不同的Slave上执行,为了确定是否满足线程释放条件,各台Slave上的JVM需要相互通信才能确定,实现困难且即使实现了也难免存在延时,这样就不能保证真实的并发。所以目前JMeter的做法是仅支持单个JVM。
这里以ECshop前台系统登录并发为例。
假设默认50个用户并发登录。
添加同步定时器,将释放线程数设置为50,超时时间设置为1000ms。
如下图所示:
可以设置。可以设置,在httpsampler中点击高级选项,timeouts可以设置。每一个http请求的Advanced。高级。右边的timeout,设置成2000就行。
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