lichao
2021-04-26 bcd780993c176b93f7393607f8003adf66e6676a
utest/api_test.cpp
@@ -19,7 +19,7 @@
#include "util.h"
#include <atomic>
using namespace bhome::msg;
using namespace bhome_msg;
namespace
{
@@ -66,7 +66,7 @@
                const int proc_id_len,
                const void *data,
                const int data_len,
                BHServerCallbackTag *tag)
                void *src)
{
   // printf("ServerProc: ");
   // DEFER1(printf("\n"););
@@ -76,7 +76,7 @@
      reply.set_data(" reply: " + request.data());
      std::string s(reply.SerializeAsString());
      // printf("%s", reply.data().c_str());
      BHServerCallbackReply(tag, s.data(), s.size());
      BHSendReply(src, s.data(), s.size());
      ++Status().nserved_;
   }
}
@@ -96,20 +96,146 @@
   // printf("client Recv reply : %s\n", reply.data().c_str());
}
class TLMutex
{
   // typedef boost::interprocess::interprocess_mutex MutexT;
   typedef CasMutex MutexT;
   // typedef std::mutex MutexT;
   typedef std::chrono::steady_clock Clock;
   typedef Clock::duration Duration;
   static Duration Now() { return Clock::now().time_since_epoch(); }
   const Duration limit_;
   std::atomic<Duration> last_lock_time_;
   MutexT mutex_;
public:
   struct Status {
      int64_t nlock_ = 0;
      int64_t nupdate_time_fail = 0;
      int64_t nfail = 0;
      int64_t nexcept = 0;
   };
   Status st_;
   explicit TLMutex(Duration limit) :
       limit_(limit) {}
   TLMutex() :
       TLMutex(std::chrono::seconds(1)) {}
   ~TLMutex() { static_assert(std::is_pod<Duration>::value); }
   bool try_lock()
   {
      if (mutex_.try_lock()) {
         auto old_time = last_lock_time_.load();
         if (Now() - old_time > limit_) {
            return last_lock_time_.compare_exchange_strong(old_time, Now());
         } else {
            last_lock_time_.store(Now());
            return true;
         }
      } else {
         auto old_time = last_lock_time_.load();
         if (Now() - old_time > limit_) {
            return last_lock_time_.compare_exchange_strong(old_time, Now());
         } else {
            return false;
         }
      }
   }
   void lock()
   {
      int n = 0;
      while (!try_lock()) {
         n++;
         std::this_thread::yield();
      }
      st_.nlock_ += n;
   }
   void unlock()
   {
      auto old_time = last_lock_time_.load();
      if (Now() - old_time > limit_) {
      } else {
         if (last_lock_time_.compare_exchange_strong(old_time, Now())) {
            mutex_.unlock();
         }
      }
   }
};
namespace
{
typedef int64_t Offset;
Offset Addr(void *ptr) { return reinterpret_cast<Offset>(ptr); }
void *Ptr(const Offset offset) { return reinterpret_cast<void *>(offset); }
} // namespace
class RobustMutex
{
public:
   RobustMutex()
   {
      pthread_mutexattr_t attr;
      pthread_mutexattr_init(&attr);
      pthread_mutexattr_setrobust(&attr, 1);
      pthread_mutex_init(mtx(), &attr);
      if (!valid()) {
         throw("init mutex error.");
      }
   }
   int TryLock() { return pthread_mutex_trylock(mtx()); }
   int Lock() { return pthread_mutex_lock(mtx()); }
   int Unlock() { return pthread_mutex_unlock(mtx()); }
   bool valid() const { return false; }
private:
   pthread_mutex_t *mtx() { return &mutex_; }
   pthread_mutex_t mutex_;
};
BOOST_AUTO_TEST_CASE(MutexTest)
{
   const std::string shm_name("ShmMutex");
   // ShmRemover auto_remove(shm_name);
   SharedMemory shm(shm_name, 1024 * 1024 * 10);
   SharedMemory &shm = TestShm();
   GlobalInit(shm);
   const std::string mtx_name("test_mutex");
   const std::string int_name("test_int");
   auto mtx = shm.find_or_construct<Mutex>(mtx_name.c_str())();
   auto pi = shm.find_or_construct<int>(int_name.c_str())(100);
   auto mtx = shm.FindOrCreate<Mutex>(mtx_name);
   auto pi = shm.FindOrCreate<int>(int_name, 100);
   typedef std::chrono::steady_clock Clock;
   auto Now = []() { return Clock::now().time_since_epoch(); };
   if (pi) {
      auto old = *pi;
      printf("int : %d, add1: %d\n", old, ++*pi);
   }
   {
      boost::timer::auto_cpu_timer timer;
      printf("test time: ");
      TLMutex mutex;
      // CasMutex mutex;
      auto Lock = [&]() {
         for (int i = 0; i < 10; ++i) {
            mutex.lock();
            mutex.unlock();
         }
      };
      std::thread t1(Lock), t2(Lock);
      t1.join();
      t2.join();
      printf("mutex nlock: %ld, update time error: %ld, normal fail: %ld, error wait: %ld\n",
             mutex.st_.nlock_,
             mutex.st_.nupdate_time_fail,
             mutex.st_.nfail,
             mutex.st_.nexcept);
   }
   auto MSFromNow = [](const int ms) {
      using namespace boost::posix_time;
      ptime cur = boost::posix_time::microsec_clock::universal_time();
      return cur + millisec(ms);
   };
   auto TryLock = [&]() {
      if (mtx->try_lock()) {
@@ -128,29 +254,23 @@
   if (mtx) {
      printf("mtx exists\n");
      if (TryLock()) {
         if (TryLock()) {
            Unlock();
         }
         auto op = [&]() {
            if (TryLock()) {
               Unlock();
            }
         };
         op();
         std::thread t(op);
         t.join();
         // Unlock();
      } else {
         // mtx->unlock();
      }
   } else {
      printf("mtx not exists\n");
   }
}
namespace
{
struct CCC {
};
void F(CCC &&c) {}
template <class... T>
void Pass(T &&...t)
{
   F(std::forward<decltype(t)>(t)...);
}
} // namespace
BOOST_AUTO_TEST_CASE(ApiTest)
{
   auto max_time = std::chrono::steady_clock::time_point::max();
@@ -168,7 +288,7 @@
   printf("maxsec: %ld\n", CountSeconds(max_time));
   bool reg = false;
   for (int i = 0; i < 10 && !reg; ++i) {
   for (int i = 0; i < 3 && !reg; ++i) {
      ProcInfo proc;
      proc.set_proc_id("demo_client");
      proc.set_public_info("public info of demo_client. etc...");
@@ -181,10 +301,13 @@
      BHFree(reply, reply_len);
      Sleep(1s);
   }
   if (!reg) {
      return;
   }
   const std::string topic_ = "topic_";
   {
   { // Server Register Topics
      MsgTopicList topics;
      for (int i = 0; i < 10; ++i) {
         topics.add_topic_list(topic_ + std::to_string(i));
@@ -198,7 +321,7 @@
      Sleep(1s);
   }
   {
   { // Subscribe
      MsgTopicList topics;
      for (int i = 0; i < 10; ++i) {
         topics.add_topic_list(topic_ + std::to_string(i * 2));
@@ -211,13 +334,62 @@
      printf("subscribe topic : %s\n", r ? "ok" : "failed");
   }
   BHStartWorker(&ServerProc, &SubRecvProc, &ClientProc);
   // BHStartWorker(&ServerProc, &SubRecvProc, &ClientProc);
   auto ServerLoop = [&](std::atomic<bool> *run) {
      while (*run) {
         void *proc_id = 0;
         int proc_id_len = 0;
         DEFER1(BHFree(proc_id, proc_id_len););
         void *input = 0;
         int input_len = 0;
         DEFER1(BHFree(input, input_len));
         void *src = 0;
         if (BHReadRequest(&proc_id, &proc_id_len, &input, &input_len, &src, 10) && src) {
            MsgRequestTopic request;
            if (request.ParseFromArray(input, input_len)) {
               MsgRequestTopicReply reply;
               reply.set_data(" reply: " + request.data());
               std::string s(reply.SerializeAsString());
               // printf("%s", reply.data().c_str());
               BHSendReply(src, s.data(), s.size());
               ++Status().nserved_;
            }
            src = 0;
         }
      }
   };
   auto SyncRequest = [&](int idx) { // SyncRequest
      MsgRequestTopic req;
      req.set_topic(topic_ + std::to_string(idx));
      req.set_data("request_data_" + std::to_string(idx));
      std::string s(req.SerializeAsString());
      // Sleep(10ms, false);
      std::string dest(BHAddress().SerializeAsString());
      void *proc_id = 0;
      int proc_id_len = 0;
      DEFER1(BHFree(proc_id, proc_id_len););
      void *reply = 0;
      int reply_len = 0;
      DEFER1(BHFree(reply, reply_len));
      bool r = BHRequest(dest.data(), dest.size(), s.data(), s.size(), &proc_id, &proc_id_len, &reply, &reply_len, 100);
      if (!r) {
         int ec = 0;
         std::string msg;
         GetLastError(ec, msg);
         printf("request error: %s\n", msg.c_str());
      } else {
         MsgRequestTopicReply ret;
         ret.ParseFromArray(reply, reply_len);
         printf("request result: %s\n", ret.data().c_str());
      }
   };
   {
      for (int i = 0; i < 1; ++i) {
         MsgPublish pub;
         pub.set_topic(topic_ + std::to_string(i));
         pub.set_data("pub_data_" + std::string(1024 * 1024, 'a'));
         pub.set_data("pub_data_" + std::string(1024 * 1, 'a'));
         std::string s(pub.SerializeAsString());
         BHPublish(s.data(), s.size(), 0);
         // Sleep(1s);
@@ -232,9 +404,10 @@
         std::string s(req.SerializeAsString());
         void *msg_id = 0;
         int len = 0;
         // Sleep(10ms, false);
         bool r = BHAsyncRequest(s.data(), s.size(), 0, 0);
         DEFER1(BHFree(msg_id, len););
         // Sleep(10ms, false);
         std::string dest(BHAddress().SerializeAsString());
         bool r = BHAsyncRequest(dest.data(), dest.size(), s.data(), s.size(), 0, 0);
         if (r) {
            ++Status().nrequest_;
         } else {
@@ -266,24 +439,34 @@
   auto hb = [](std::atomic<bool> *run) {
      while (*run) {
         Sleep(1s, false);
         bool r = BHHeartBeatEasy(1000);
         bool r = BHHeartbeatEasy(1000);
         printf("heartbeat: %s\n", r ? "ok" : "failed");
      }
   };
   std::atomic<bool> run(true);
   ThreadManager threads;
   boost::timer::auto_cpu_timer timer;
   threads.Launch(hb, &run);
   threads.Launch(ServerLoop, &run);
   threads.Launch(showStatus, &run);
   int ncli = 10;
   const uint64_t nreq = 1000 * 100;
   const uint64_t nreq = 1000 * 1;
   for (int i = 0; i < ncli; ++i) {
      threads.Launch(asyncRequest, nreq);
      // threads.Launch(asyncRequest, nreq);
   }
   for (int i = 0; i < 10; ++i) {
      SyncRequest(i);
   }
   // run.store(false);
   // server_thread.join();
   // return;
   int same = 0;
   int64_t last = 0;
   while (last < nreq * ncli && same < 2) {
   while (last < nreq * ncli && same < 1) {
      Sleep(1s, false);
      auto cur = Status().nreply_.load();
      if (last == cur) {