Redis cluster测试是否正常-AI
随着AI获得重大突破,博客已经被彻底取代 。 以下全由AI生成。一键测试Redis cluster(三主三从集群)是否正常-AI
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package main import ( "context" "fmt" "github.com/redis/go-redis/v9" "log" "math/rand" "strings" "time" ) var ( RedisClusterClient *redis.ClusterClient ) func initRedisCluster() { RedisClusterClient = redis.NewClusterClient(&redis.ClusterOptions{ Addrs: []string{ "1.1.1.1:6379", "1.1.1.1:6379", "1.1.1.1:6379", "1.1.1.1:6379", "1.1.1.1:6379", "1.1.1.1:6379", }, // 集群地址 Password: "12345678", // 密码 // 连接池配置 PoolSize: 32, // 连接池最大socket连接数 MinIdleConns: 10, // 在启动阶段创建指定数量的Idle连接 // 超时设置 DialTimeout: 5 * time.Second, // 连接建立超时时间 ReadTimeout: 3 * time.Second, // 读超时 WriteTimeout: 3 * time.Second, // 写超时 PoolTimeout: 4 * time.Second, // 当所有连接都处在繁忙状态时,客户端等待可用连接的最大等待时长 // 重试策略 MaxRetries: 10, // 命令执行失败时,最多重试多少次 MinRetryBackoff: 8 * time.Millisecond, // 每次计算重试间隔时间的下限 MaxRetryBackoff: 512 * time.Millisecond, // 每次计算重试间隔时间的上限 // 读取策略 ReadOnly: true, // 允许在从节点上执行只读命令 RouteRandomly: true, // 在主从节点中随机选择节点进行读操作 RouteByLatency: false, // 根据延迟选择节点 }) } // 基本连接测试 func testBasicConnection(ctx context.Context) error { pong, err := RedisClusterClient.Ping(ctx).Result() if err != nil { return fmt.Errorf("连接测试失败: %v", err) } log.Printf("连接测试成功: %s", pong) return nil } // 读写操作测试 func testReadWrite(ctx context.Context) error { // 生成随机键值 key := fmt.Sprintf("test_key_%d", time.Now().UnixNano()) value := fmt.Sprintf("test_value_%d", rand.Intn(1000)) // 写入数据 err := RedisClusterClient.Set(ctx, key, value, 5*time.Minute).Err() if err != nil { return fmt.Errorf("写入数据失败: %v", err) } log.Printf("写入数据成功: %s = %s", key, value) // 读取数据 result, err := RedisClusterClient.Get(ctx, key).Result() if err != nil { return fmt.Errorf("读取数据失败: %v", err) } if result != value { return fmt.Errorf("数据不一致: 期望 %s, 实际 %s", value, result) } log.Printf("读取数据成功: %s = %s", key, result) return nil } // 集群状态测试 func testClusterStatus(ctx context.Context) error { // 获取集群节点信息 info, err := RedisClusterClient.ClusterNodes(ctx).Result() if err != nil { return fmt.Errorf("获取集群节点信息失败: %v", err) } // 分析节点信息 lines := strings.Split(info, "\n") masterCount := 0 slaveCount := 0 for _, line := range lines { if line == "" { continue } if strings.Contains(line, "master") { masterCount++ log.Printf("主节点: %s", line) } else if strings.Contains(line, "slave") { slaveCount++ log.Printf("从节点: %s", line) } } log.Printf("集群状态: %d 主节点, %d 从节点", masterCount, slaveCount) if masterCount != 3 || slaveCount != 3 { return fmt.Errorf("集群状态异常: 期望 3 主 3 从, 实际 %d 主 %d 从", masterCount, slaveCount) } return nil } // 测试分布式写入和读取一致性 func testDistributedConsistency(ctx context.Context) error { // 批量写入不同Key keyCount := 100 keyPrefix := fmt.Sprintf("test_dist_%d_", time.Now().UnixNano()) log.Printf("开始测试分布式数据一致性,写入 %d 个键...", keyCount) for i := 0; i < keyCount; i++ { key := fmt.Sprintf("%s%d", keyPrefix, i) value := fmt.Sprintf("value_%d", i) err := RedisClusterClient.Set(ctx, key, value, 10*time.Minute).Err() if err != nil { return fmt.Errorf("分布式写入失败 [%s]: %v", key, err) } } // 验证读取 log.Printf("验证 %d 个键的读取一致性...", keyCount) for i := 0; i < keyCount; i++ { key := fmt.Sprintf("%s%d", keyPrefix, i) expectedValue := fmt.Sprintf("value_%d", i) for j := 0; j < 3; j++ { // 每个键读取多次,以确保在不同节点上读取 result, err := RedisClusterClient.Get(ctx, key).Result() if err != nil { return fmt.Errorf("分布式读取失败 [%s]: %v", key, err) } if result != expectedValue { return fmt.Errorf("分布式一致性错误 [%s]: 期望 %s, 实际 %s", key, expectedValue, result) } } } log.Printf("分布式数据一致性测试通过") return nil } // 故障切换模拟测试 (注:此功能需要在生产环境谨慎使用) func testFailover(ctx context.Context) error { log.Printf("⚠️ 故障切换测试需要管理员权限,且可能影响生产服务") log.Printf("⚠️ 此测试通常在测试环境执行,在生产环境请评估风险") log.Printf("⚠️ 在实际生产环境中,建议通过监控工具观察自然发生的故障切换情况") // 1. 获取主节点信息 info, err := RedisClusterClient.ClusterNodes(ctx).Result() if err != nil { return fmt.Errorf("获取集群节点信息失败: %v", err) } // 解析主节点ID lines := strings.Split(info, "\n") var masterID string var masterAddr string for _, line := range lines { if line == "" { continue } if strings.Contains(line, "master") { parts := strings.Split(line, " ") if len(parts) >= 2 { masterID = parts[0] addrPart := strings.Split(parts[1], "@")[0] masterAddr = addrPart break // 只选第一个主节点进行测试 } } } if masterID == "" { return fmt.Errorf("未找到主节点") } log.Printf("选择主节点进行故障切换测试: %s (%s)", masterID, masterAddr) // 2. 写入一些测试数据 testKey := fmt.Sprintf("failover_test_%d", time.Now().UnixNano()) testValue := fmt.Sprintf("value_%d", rand.Intn(1000)) err = RedisClusterClient.Set(ctx, testKey, testValue, 30*time.Minute).Err() if err != nil { return fmt.Errorf("写入故障切换测试数据失败: %v", err) } log.Printf("已写入测试数据: %s = %s", testKey, testValue) // 3. 在真实环境中,这里应该是通过管理命令模拟主节点故障 // 注意:实际操作时,应该通过外部工具或Redis命令进行 log.Printf("在实际测试中,此时应该对主节点 %s 执行以下操作之一:", masterAddr) log.Printf("- 通过Redis-CLI执行 'DEBUG SEGFAULT' 命令使节点崩溃") log.Printf("- 通过Redis-CLI执行 'CLUSTER FAILOVER FORCE' 强制故障切换") log.Printf("- 通过网络隔离或关闭该节点") log.Printf("由于这是模拟测试,我们将继续后续步骤,假设故障已触发") // 4. 等待故障切换完成 log.Printf("等待故障切换过程完成...") time.Sleep(10 * time.Second) // 等待时间可能需要根据实际环境调整 // 5. 验证数据一致性 recoveredValue, err := RedisClusterClient.Get(ctx, testKey).Result() if err != nil { return fmt.Errorf("故障切换后读取数据失败: %v", err) } if recoveredValue != testValue { return fmt.Errorf("故障切换后数据不一致: 期望 %s, 实际 %s", testValue, recoveredValue) } log.Printf("✅ 故障切换后数据一致性验证成功") // 6. 验证新的集群状态 newInfo, err := RedisClusterClient.ClusterNodes(ctx).Result() if err != nil { return fmt.Errorf("获取故障切换后集群信息失败: %v", err) } log.Printf("故障切换后集群状态:") lines = strings.Split(newInfo, "\n") masterCount := 0 slaveCount := 0 for _, line := range lines { if line == "" { continue } if strings.Contains(line, "master") { masterCount++ log.Printf("主节点: %s", line) } else if strings.Contains(line, "slave") { slaveCount++ log.Printf("从节点: %s", line) } } log.Printf("故障切换后: %d 主节点, %d 从节点", masterCount, slaveCount) if masterCount != 3 { return fmt.Errorf("故障切换后主节点数量异常: 期望 3, 实际 %d", masterCount) } return nil } // 性能测试 func testPerformance(ctx context.Context) error { operationCount := 1000 log.Printf("开始性能测试: %d 次操作", operationCount) startTime := time.Now() pipe := RedisClusterClient.Pipeline() // 批量写入 for i := 0; i < operationCount; i++ { key := fmt.Sprintf("perf_test_%d_%d", time.Now().UnixNano(), i) pipe.Set(ctx, key, fmt.Sprintf("value_%d", i), 10*time.Minute) } _, err := pipe.Exec(ctx) if err != nil { return fmt.Errorf("性能测试批量写入失败: %v", err) } duration := time.Since(startTime) opsPerSecond := float64(operationCount) / duration.Seconds() log.Printf("性能测试结果: %d 操作, 耗时 %.2f 秒, %.2f ops/sec", operationCount, duration.Seconds(), opsPerSecond) return nil } func main() { rand.Seed(time.Now().UnixNano()) ctx := context.Background() // 初始化Redis集群客户端 initRedisCluster() defer RedisClusterClient.Close() tests := []struct { name string fn func(context.Context) error }{ {"基本连接测试", testBasicConnection}, {"读写操作测试", testReadWrite}, {"集群状态测试", testClusterStatus}, {"分布式一致性测试", testDistributedConsistency}, {"性能测试", testPerformance}, // 故障切换测试通常需要在受控环境中手动执行 // {"故障切换测试", testFailover}, } log.Printf("=== 开始 Redis 集群测试 ===") log.Printf("当前时间: %s", time.Now().Format("2006-01-02 15:04:05")) failedTests := 0 for _, test := range tests { log.Printf("\n--- 运行测试: %s ---", test.name) err := test.fn(ctx) if err != nil { log.Printf("❌ 测试失败: %s - %v", test.name, err) failedTests++ } else { log.Printf("✅ 测试通过: %s", test.name) } } log.Printf("\n=== Redis 集群测试完成 ===") if failedTests > 0 { log.Printf("❌ 总结: %d 个测试失败", failedTests) } else { log.Printf("✅ 总结: 所有测试通过") } } |