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压测利器 Apache Bench:快速上手,服务器性能一测就“露馅”!

理论上 QA 需要在测试用例中覆盖性能验证,露馅但现实情况往往是压测:一旦线上出问题,开发、利器测试、速上手服运维一个都跑不了。露馅

所以,压测作为开发同学,利器给自己的速上手服开发机装个压测工具并不多余。除了大家熟悉的露馅 JMeter,本篇要介绍一款小巧高效的压测命令行工具 —— Apache Bench(简称 ab) 。它没有复杂的利器 GUI,却能精准揭示服务器在压力下的模板下载速上手服表现,轻量 、露馅直接、压测开箱即用 ,利器是开发者压测的“入门必修课”。

Apache Bench 是什么

Apache Bench(ab)是 Apache HTTP Server 项目自带的一个压力测试工具 ,主要用于评估 Web 服务器在不同负载下的响应能力。它的优势在于:

命令行即开即用:一条命令就能让服务器“压力山大”。全方位指标输出 :响应时间、源码下载吞吐量 、失败请求数、分布统计等  ,一目了然。轻量便携:无需复杂配置,也不用安装额外依赖 。

换句话说 ,运维要做容量规划  ,测试要找瓶颈,开发要验证优化效果 ,ab 都是随手能掏出来的“小钢炮”。

安装方式

安装 ab 的方式因系统不同而异 ,常见操作系统的高防服务器安装方式如下 :

Linux (Debian/Ubuntu)sudo apt-get install apache2-utilsLinux (CentOS/RHEL)sudo yum install httpd-tools # 或者 dnfmacOS 一般系统自带 ,直接执行: ab -V

如果提示未找到,可以用 Homebrew :

brew install apache2-utils1. Windows 建议在 WSL 环境下运行,或者在 Apache HTTP Server 的 /bin 目录下找到 ab.exe。

安装完成后 ,在任何目录下执行 ab -V 能看到版本号,就说明准备就绪了。

入门示例 :压测 GET 接口

假设我们在本地 Spring Boot 项目 /project/demo 下写了一个简单接口 :

package com.icoderoad.demo.controller; import org.springframework.web.bind.annotation.GetMapping; import org.springframework.web.bind.annotation.RestController; @RestController public class DemoController { @GetMapping("/demo") public String demo() { return "this is a demo"; } }

启动项目后,我们用 ab 执行压测 :

复制ab-n1000-c100 http://localhost:8080/demo1. -n 1000:一共发起 1000 个请求 。-c 100:模拟 100 个并发用户 。http://localhost:8080/demo :目标地址。

运行后  ,ab 会输出一份完整报告 ,包括请求成功数、失败数 、建站模板QPS(每秒请求数) 、响应耗时  、分位数分布等。比如 Requests per second: 120.50 [#/sec] 就直观地告诉你 :服务器每秒能处理多少请求 。

进阶用法 :POST 与更多参数

仅靠 GET 请求显然不够,ab 同样支持 POST 压测。假设我们有一个接口 :

复制@PostMapping("/sum") public Response<Integer> sum(@RequestBody List<Integer> list) { return new Response<>(list.stream().mapToInt(Integer::intValue).sum()); }

我们准备一个 req.json 文件:

执行命令:

ab -n 10 -c 2 -p req.json -T application/json http://localhost:8080/sum

常用参数说明:

-p file :指定 POST 请求体文件。-T:设置 Content-Type,例如 application/json 。-C :添加 Cookie 模拟用户登录。-H :自定义 Header ,例如鉴权头。-k:启用 Keep-Alive ,减少连接开销,提高压测真实性 。

通过灵活组合参数 ,香港云服务器ab 能满足大部分日常压测场景。

为什么要压测

压测的意义在于数据驱动 ,而不是“感觉” 。

性能摸底 :服务器能抗多少并发 ?单个请求平均响应时间是多少?发现瓶颈 :是 CPU 顶不住 ,还是数据库拖后腿?验证优化  :改完代码后  ,性能是真提升了,还是心理作用?资源规划 :促销活动预计有多少用户涌入?需要扩多少台机器?

一句话:压测是发现性能问题的显微镜 ,亿华云也是验证优化效果的试金石。

实战与注意事项

不要随便压生产:ab 发起的流量可能直接拖垮线上服务,务必在测试环境进行。循序渐进:从 -c 1 开始,逐步加压,不要一上来就是“百万并发” 。关注失败请求 :Failed requests 一定要看清原因,是超时还是 5xx。多次对比 :单次压测结果可能受网络波动影响,多次取平均更可靠。适用范围有限 :ab 适合高频、简单请求 ,不适合复杂业务链路(如登录、跳转 、多步骤交互) ,这时需要 JMeter、Locust 或 k6 。

结论

压测是保障系统稳定性的最后一道关口,而 Apache Bench 就像一把“小刀” ,虽然简洁 ,却能切中要害。

它没有 JMeter 那么重型,但足够高效、易上手。对于开发者而言,熟练掌握 ab 能在开发阶段就提前发现并规避潜在问题 ,把性能隐患扼杀在萌芽阶段 。

所以,下次上线前,不妨在 /opt/java/tools/ab 下敲几条命令,看看你的服务能不能扛住真实流量的冲击。

毕竟,没有经过压测的服务 ,就像未经考验的桥梁 ,随时可能在负荷面前“露馅”。

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