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单元测试在复杂业务逻辑开发中的重要性与实践

背景

以前编写程序时,我并没有养成大量撰写单元测试的习惯,尤其是在写偏向业务代码的情况下,写的单元测试很少,只有在封装一些公共方法的时候才会写一些测试用例。

然而,最近我在开发的一个业务时,深刻地体会到了单元测试的意义、价值、重要性。

由于,这一次做的这个业务有一些特殊性,我的逻辑中需要调用其他服务的接口,而这些接口没有暴露域名,只有在部署到k8s集群中才可以访问。这无疑给我的开发过程带来了极大的挑战,因为调试变得异常困难。此外,为了测试各种场景,我还需要准备大量的测试数据,这无疑又增加了开发的复杂性,并需要频繁发布以修复潜在问题。

为了应对这些挑战,我决定改变策略,不再通过接口测试来验证整个逻辑。相反,我将接口的步骤进行解耦,然后针对解耦后的各个方法编写测试用例。

流程图

通过流程图,我们可以清晰地看到,这个接口的复杂度较高。如果直接通过接口测试来覆盖各种场景,必然需要准备大量的测试数据,如此一来,时间成本和复杂性也会远高于编写单元测试。

这个方法的逻辑大抵如图所示。

 

我们可以针对这个方法中涉及的各个方法写测试用例,以覆盖各种测试场景,并迅速发现和修复问题,迅速发现是否我们的预期。比如,我的这个接口逻辑,我就可以尽可能多的覆盖各种场景,以验证自己的逻辑是符合预期的。

当我们修改某个方法,我们只需要执行一下,已经写好的单元测试,就可以发现改动是否影响了原有的逻辑。此外,这一点在代码重构时显得尤为重要,因为它可以帮助我们确保重构后的代码仍然能够正常工作。

此外,通过编写测试用例,我们也能够更好地理解大方法的拆分解耦和单一职责原则的重要性。只有将方法拆分成更小的、职责单一的方法,我们才能更方便地基于各种场景进行测试,从而验证我们的逻辑是否正确。

总结 

综上所述,编写单元测试对于提高代码质量和开发效率具有重要意义。通过针对各个方法编写测试用例,我们可以迅速发现和修复问题,验证逻辑的正确性,并在代码重构时确保代码的稳定性。因此,我们应该在编写业务逻辑时养成良好的单元测试习惯,以更好地应对开发过程中的挑战。

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