Add partial test for mem cache
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src/cache/mem.rs
vendored
151
src/cache/mem.rs
vendored
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@ -100,6 +100,25 @@ where
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new_self
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new_self
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}
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}
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/// Returns an instance of the cache with the receiver for callback events
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/// Really only useful for inspecting the receiver, e.g. for testing
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#[cfg(test)]
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pub fn new_with_receiver(
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inner: ColdCache,
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_: crate::units::Bytes,
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) -> (Self, Receiver<CacheEntry>) {
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let (tx, rx) = channel(100);
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(
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Self {
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inner,
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cur_mem_size: AtomicU64::new(0),
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mem_cache: Mutex::new(MemoryCacheImpl::unbounded()),
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master_sender: tx,
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},
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rx,
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)
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}
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}
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}
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async fn internal_cache_listener<MemoryCacheImpl, ColdCache>(
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async fn internal_cache_listener<MemoryCacheImpl, ColdCache>(
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@ -180,3 +199,135 @@ where
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.await
|
.await
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}
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}
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}
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}
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#[cfg(test)]
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mod test_util {
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use std::collections::HashMap;
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use super::{CacheValue, InternalMemoryCache};
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use crate::cache::{
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Cache, CacheEntry, CacheError, CacheKey, CacheStream, CallbackCache, ImageMetadata,
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};
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use async_trait::async_trait;
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use tokio::sync::mpsc::Sender;
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pub struct TestDiskCache(
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pub HashMap<CacheKey, Result<(CacheStream, ImageMetadata), CacheError>>,
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);
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#[async_trait]
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impl Cache for TestDiskCache {
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async fn get(
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&self,
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key: &CacheKey,
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) -> Option<Result<(CacheStream, ImageMetadata), CacheError>> {
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// todo: Actually implement nontrivial code
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None
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}
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async fn put(
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&self,
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key: CacheKey,
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image: bytes::Bytes,
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metadata: ImageMetadata,
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) -> Result<(), CacheError> {
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todo!()
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}
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}
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#[async_trait]
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impl CallbackCache for TestDiskCache {
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async fn put_with_on_completed_callback(
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&self,
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key: CacheKey,
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image: bytes::Bytes,
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metadata: ImageMetadata,
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on_complete: Sender<CacheEntry>,
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) -> Result<(), CacheError> {
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todo!()
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}
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}
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#[derive(Default)]
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pub struct TestMemoryCache(pub HashMap<CacheKey, CacheValue>);
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impl InternalMemoryCache for TestMemoryCache {
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fn unbounded() -> Self {
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Self::default()
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}
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fn get(&mut self, key: &CacheKey) -> Option<&CacheValue> {
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self.0.get(key)
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}
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fn push(&mut self, key: CacheKey, data: CacheValue) {
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self.0.insert(key, data);
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}
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fn pop(&mut self) -> Option<(CacheKey, CacheValue)> {
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unimplemented!("shouldn't be needed for tests");
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}
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}
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}
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#[cfg(test)]
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mod cache_ops {
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use std::collections::HashMap;
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use std::error::Error;
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use bytes::Bytes;
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use futures::FutureExt;
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use crate::cache::mem::InternalMemoryCache;
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use crate::cache::{Cache, CacheKey, CacheStream, ImageMetadata, MemStream};
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use super::test_util::{TestDiskCache, TestMemoryCache};
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use super::MemoryCache;
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#[tokio::test]
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async fn get_mem_cached() -> Result<(), Box<dyn Error>> {
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let (cache, mut rx) = MemoryCache::<TestMemoryCache, _>::new_with_receiver(
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TestDiskCache(HashMap::new()),
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crate::units::Bytes(10),
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);
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let key = CacheKey("a".to_string(), "b".to_string(), false);
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let metadata = ImageMetadata {
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content_type: None,
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content_length: Some(1),
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last_modified: None,
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};
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let bytes = Bytes::from_static(b"abcd");
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let value = (bytes.clone(), metadata.clone(), 34);
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// Populate the cache, need to drop the lock else it's considered locked
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// when we actually call the cache
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{
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let mem_cache = &mut cache.mem_cache.lock().await;
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mem_cache.push(key.clone(), value.clone());
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}
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let (stream, ret_metadata) = cache.get(&key).await.unwrap()?;
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assert_eq!(metadata, ret_metadata);
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if let CacheStream::Memory(MemStream(ret_stream)) = stream {
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assert_eq!(bytes, ret_stream);
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} else {
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panic!("wrong stream type");
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}
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assert!(rx.recv().now_or_never().is_none());
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Ok(())
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}
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#[test]
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fn get_disk_cached() {}
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#[test]
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fn get_miss() {}
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|
}
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#[cfg(test)]
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|
mod db_listener {
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|
use super::*;
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||||||
|
}
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