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pmomusic/pmocache/tests/test_cache.rs
2025-12-17 14:25:24 +01:00

362 lines
10 KiB
Rust

use pmocache::{Cache, CacheConfig};
use tempfile::TempDir;
/// Configuration de test simple
struct TestConfig;
impl CacheConfig for TestConfig {
fn file_extension() -> &'static str {
"dat"
}
fn cache_type() -> &'static str {
"test"
}
fn cache_name() -> &'static str {
"testcache"
}
}
type TestCache = Cache<TestConfig>;
fn create_test_cache(limit: usize) -> (TempDir, TestCache) {
let temp_dir = tempfile::tempdir().unwrap();
let cache = TestCache::new(temp_dir.path().to_str().unwrap(), limit).unwrap();
(temp_dir, cache)
}
#[tokio::test]
async fn test_cache_creation() {
let (temp_dir, cache) = create_test_cache(10);
assert_eq!(cache.cache_dir(), temp_dir.path());
}
#[tokio::test]
async fn test_add_from_file() {
let (_temp_dir, cache) = create_test_cache(10);
// Créer un fichier temporaire pour le test
let test_file = tempfile::NamedTempFile::new().unwrap();
let test_data = b"Hello, World! This is test data.";
std::fs::write(test_file.path(), test_data).unwrap();
// Ajouter le fichier au cache
let pk = cache
.add_from_file(test_file.path().to_str().unwrap(), None)
.await
.unwrap();
// Vérifier que le fichier est dans le cache
assert!(!pk.is_empty());
let cached_path = cache.get(&pk).await.unwrap();
assert!(cached_path.exists());
// Vérifier le contenu
let cached_data = std::fs::read(&cached_path).unwrap();
assert_eq!(&cached_data, test_data);
}
#[tokio::test]
async fn test_add_from_reader() {
let (_temp_dir, cache) = create_test_cache(10);
let test_data = b"Test data from reader";
let reader = std::io::Cursor::new(test_data.to_vec());
// Ajouter depuis un reader
let pk = cache
.add_from_reader(None, reader, Some(test_data.len() as u64), None)
.await
.unwrap();
// Attendre que le téléchargement soit terminé
cache.wait_until_finished(&pk).await.unwrap();
// Vérifier que le fichier est dans le cache
let cached_path = cache.get(&pk).await.unwrap();
assert!(cached_path.exists());
// Vérifier le contenu
let cached_data = std::fs::read(&cached_path).unwrap();
assert_eq!(&cached_data, test_data);
}
#[tokio::test]
async fn test_cache_deduplication() {
let (_temp_dir, cache) = create_test_cache(10);
// Créer deux fichiers avec le même contenu
let test_data = b"Same content for both files";
let file1 = tempfile::NamedTempFile::new().unwrap();
std::fs::write(file1.path(), test_data).unwrap();
let file2 = tempfile::NamedTempFile::new().unwrap();
std::fs::write(file2.path(), test_data).unwrap();
// Ajouter les deux fichiers
let pk1 = cache
.add_from_file(file1.path().to_str().unwrap(), None)
.await
.unwrap();
let pk2 = cache
.add_from_file(file2.path().to_str().unwrap(), None)
.await
.unwrap();
// Les deux devraient avoir le même pk (déduplication)
assert_eq!(pk1, pk2);
// Il ne devrait y avoir qu'une seule entrée en DB
assert_eq!(cache.db.count().unwrap(), 1);
}
#[tokio::test]
async fn test_cache_collection() {
let (_temp_dir, cache) = create_test_cache(10);
let collection = "test_album";
// Ajouter plusieurs fichiers à la même collection
let mut pks = Vec::new();
for i in 0..3 {
let data = format!("Track {} data", i);
let file = tempfile::NamedTempFile::new().unwrap();
std::fs::write(file.path(), data.as_bytes()).unwrap();
let pk = cache
.add_from_file(file.path().to_str().unwrap(), Some(collection))
.await
.unwrap();
pks.push(pk);
}
// Récupérer tous les fichiers de la collection
let collection_files = cache.get_collection(collection).await.unwrap();
assert_eq!(collection_files.len(), 3);
}
#[tokio::test]
async fn test_delete_item() {
let (_temp_dir, cache) = create_test_cache(10);
// Ajouter un fichier
let test_data = b"Data to be deleted";
let file = tempfile::NamedTempFile::new().unwrap();
std::fs::write(file.path(), test_data).unwrap();
let pk = cache
.add_from_file(file.path().to_str().unwrap(), None)
.await
.unwrap();
// Vérifier qu'il existe
assert!(cache.get(&pk).await.is_ok());
// Supprimer
cache.delete_item(&pk).await.unwrap();
// Vérifier qu'il n'existe plus
assert!(cache.get(&pk).await.is_err());
}
#[tokio::test]
async fn test_delete_collection() {
let (_temp_dir, cache) = create_test_cache(10);
let collection = "test_collection_delete";
// Ajouter plusieurs fichiers
for i in 0..3 {
let data = format!("Item {}", i);
let file = tempfile::NamedTempFile::new().unwrap();
std::fs::write(file.path(), data.as_bytes()).unwrap();
cache
.add_from_file(file.path().to_str().unwrap(), Some(collection))
.await
.unwrap();
}
// Vérifier que la collection existe
let collection_files = cache.get_collection(collection).await.unwrap();
assert_eq!(collection_files.len(), 3);
// Supprimer la collection
cache.delete_collection(collection).await.unwrap();
// Vérifier que la collection est vide
let collection_files = cache.get_collection(collection).await.unwrap();
assert_eq!(collection_files.len(), 0);
}
#[tokio::test]
async fn test_lru_eviction() {
// Créer un cache avec une limite de 3 éléments
let (_temp_dir, cache) = create_test_cache(3);
let mut pks = Vec::new();
// Ajouter 5 fichiers (devrait déclencher l'éviction)
for i in 0..5 {
let data = format!("File {} data", i);
let file = tempfile::NamedTempFile::new().unwrap();
std::fs::write(file.path(), data.as_bytes()).unwrap();
let pk = cache
.add_from_file(file.path().to_str().unwrap(), None)
.await
.unwrap();
pks.push(pk);
// Petit délai pour s'assurer que les timestamps sont différents
tokio::time::sleep(tokio::time::Duration::from_millis(10)).await;
}
// Le cache ne devrait contenir que 3 éléments (les plus récents)
let count = cache.db.count().unwrap();
assert_eq!(count, 3);
// Les 2 premiers fichiers devraient avoir été évincés
assert!(cache.get(&pks[0]).await.is_err());
assert!(cache.get(&pks[1]).await.is_err());
// Les 3 derniers devraient être présents
assert!(cache.get(&pks[2]).await.is_ok());
assert!(cache.get(&pks[3]).await.is_ok());
assert!(cache.get(&pks[4]).await.is_ok());
}
#[tokio::test]
async fn test_cache_purge() {
let (_temp_dir, cache) = create_test_cache(10);
// Ajouter plusieurs fichiers
for i in 0..3 {
let data = format!("File {}", i);
let file = tempfile::NamedTempFile::new().unwrap();
std::fs::write(file.path(), data.as_bytes()).unwrap();
cache
.add_from_file(file.path().to_str().unwrap(), None)
.await
.unwrap();
}
assert_eq!(cache.db.count().unwrap(), 3);
// Purger le cache
cache.purge().await.unwrap();
// Le cache devrait être vide
assert_eq!(cache.db.count().unwrap(), 0);
}
#[tokio::test]
async fn test_get_metadata() {
let (_temp_dir, cache) = create_test_cache(10);
let test_data = b"Test data";
let file = tempfile::NamedTempFile::new().unwrap();
std::fs::write(file.path(), test_data).unwrap();
let pk = cache
.add_from_file(file.path().to_str().unwrap(), None)
.await
.unwrap();
// Ajouter des métadonnées
cache
.db
.set_a_metadata(&pk, "test_key", serde_json::json!("test_value"))
.unwrap();
// Récupérer les métadonnées
let value = cache.get_a_metadata(&pk, "test_key").await.unwrap();
assert_eq!(value, Some(serde_json::json!("test_value")));
}
#[tokio::test]
async fn test_touch() {
let (_temp_dir, cache) = create_test_cache(10);
let test_data = b"Test data";
let file = tempfile::NamedTempFile::new().unwrap();
std::fs::write(file.path(), test_data).unwrap();
let pk = cache
.add_from_file(file.path().to_str().unwrap(), None)
.await
.unwrap();
let entry_before = cache.db.get(&pk, false).unwrap();
let hits_before = entry_before.hits;
tokio::time::sleep(tokio::time::Duration::from_millis(10)).await;
// Touch le fichier
cache.touch(&pk).await.unwrap();
let entry_after = cache.db.get(&pk, false).unwrap();
assert_eq!(entry_after.hits, hits_before + 1);
}
#[tokio::test]
async fn test_consolidate() {
let (_temp_dir, cache) = create_test_cache(10);
// Ajouter un fichier
let test_data = b"Test data";
let file = tempfile::NamedTempFile::new().unwrap();
std::fs::write(file.path(), test_data).unwrap();
let pk = cache
.add_from_file(file.path().to_str().unwrap(), None)
.await
.unwrap();
// Supprimer manuellement le fichier (créer un orphelin)
let file_path = cache.get_file_path(&pk);
std::fs::remove_file(&file_path).unwrap();
// Consolider devrait supprimer l'entrée orpheline de la DB
cache.consolidate().await.unwrap();
// L'entrée ne devrait plus exister en DB
assert!(cache.db.get(&pk, false).is_err());
}
#[tokio::test]
async fn test_prebuffer_size() {
let (_temp_dir, mut cache) = create_test_cache(10);
// Configurer la taille de prébuffering
let prebuffer_size = 1024;
cache.set_prebuffer_size(prebuffer_size);
assert_eq!(cache.get_prebuffer_size(), prebuffer_size);
}
#[tokio::test]
async fn test_is_finished() {
let (_temp_dir, cache) = create_test_cache(10);
let test_data = b"Small test data";
let file = tempfile::NamedTempFile::new().unwrap();
std::fs::write(file.path(), test_data).unwrap();
let pk = cache
.add_from_file(file.path().to_str().unwrap(), None)
.await
.unwrap();
// Attendre que le téléchargement soit terminé
cache.wait_until_finished(&pk).await.unwrap();
// Vérifier qu'il est bien terminé
assert!(cache.is_finished(&pk).await);
}