Depuración de pruebas fallidas
Haga reproducibles los fallos, elimine el tiempo y la aleatoriedad, reduzca el problema a un caso mínimo y mejore los mensajes de las aserciones para diagnosticarlo rápidamente.
Depuración de pruebas fallidas es una lección gratuita de C# Academy en CoddyKit. Esta es la lección 3 de 3. Puedes leer la lección completa abajo gratuitamente — luego la practicas en el navegador con un editor de código integrado y un tutor de IA 24/7. Forma parte de la ruta de aprendizaje de C# Academy, y tu progreso se sincroniza en la web y la app de CoddyKit. El curso de C# Academy incluye 3 lecciones en total.
Plan de acción
Plan para corregir las pruebas que fallan:
- Reproduzca el fallo de forma fiable
- Elimine la intermitencia (tiempo, aleatoriedad y E/S)
- Reduzca el caso hasta obtener el caso mínimo que falla
- Añada mensajes de aserción claros
Intermitente por diseño
Usar UtcNow y el Random predeterminado hace que el comportamiento varíe entre ejecuciones → pruebas intermitentes.
using System;
// Demo: occasionally fails because it depends on current second and default Random()
public static class Promo
{
// Gives bonus on even seconds; random adds small jitter
public static int BonusNow()
{
int baseBonus = (DateTime.UtcNow.Second % 2 == 0) ? 10 : 9;
Random r = new Random(); // time-based seed → unpredictable
return baseBonus + (r.Next(0, 2)); // 0 or 1 more
}
}
public class Program
{
public static void Main(string[] args)
{
// Simulated test: sometimes expects exactly 10, but result varies
int got = Promo.BonusNow();
if (got != 10) Console.WriteLine("FAIL (flaky): expected 10 but got " + got);
else Console.WriteLine("PASS (maybe): got " + got);
}
}
Controlar las dependencias
Inyecte el tiempo y Random. Con una semilla fija y una marca de tiempo fija, el fallo se vuelve reproducible.
using System;
public interface IClock { DateTime NowUtc(); }
public sealed class FakeClock : IClock
{
private readonly DateTime _fixedUtc;
public FakeClock(DateTime fixedUtc) { _fixedUtc = fixedUtc; }
public DateTime NowUtc() { return _fixedUtc; }
}
public sealed class PromoDeterministic
{
private readonly IClock _clock;
private readonly Random _rng;
public PromoDeterministic(IClock clock, Random rng) { _clock = clock; _rng = rng; }
public int BonusNow()
{
int baseBonus = (_clock.NowUtc().Second % 2 == 0) ? 10 : 9;
return baseBonus + _rng.Next(0, 2);
}
}
public static class Assert
{
public static void AreEqual(int expected, int actual, string msg)
{
if (expected != actual) throw new Exception("Expected " + expected + " but got " + actual + " :: " + msg);
}
}
public class Program
{
public static void Main(string[] args)
{
try
{
IClock clock = new FakeClock(new DateTime(2016, 1, 1, 0, 0, 20, DateTimeKind.Utc)); // even second
Random rng = new Random(123); // fixed seed
PromoDeterministic p = new PromoDeterministic(clock, rng);
int got = p.BonusNow(); // predictable now
Assert.AreEqual(10, got, "even second, first draw should be 0");
Console.WriteLine("PASS: deterministic promo");
}
catch (Exception ex)
{
Console.WriteLine("FAIL: " + ex.Message);
}
}
}
Reproducción mínima
Reduzca las entradas hasta que falle un ejemplo pequeño (en este caso, un array vacío). Los casos pequeños son más fáciles de analizar.
using System;
// Buggy function: average of ints, but divides by count without guarding empty input
public static class Stats
{
public static double Average(int[] xs)
{
int sum = 0;
for (int i = 0; i < xs.Length; i++) sum += xs[i];
return sum / xs.Length; // BUG: divide by zero if empty; also int division truncates
}
}
public static class Assert
{
public static void Throws<T>(Action a, string msg) where T : Exception
{
try { a(); }
catch (Exception ex)
{
if (ex is T) return;
throw new Exception("Expected " + typeof(T).Name + " but got " + ex.GetType().Name + " :: " + msg);
}
throw new Exception("Expected " + typeof(T).Name + " but no exception thrown :: " + msg);
}
}
public class Program
{
public static void Main(string[] args)
{
// Minimal failing case: empty array
Assert.Throws<DivideByZeroException>(delegate { Stats.Average(new int[0]); }, "empty input");
Console.WriteLine("Reproduced: empty input triggers the bug.");
}
}
Calidad de la corrección y de los mensajes
Proteja el código frente a entradas no válidas y use mensajes de aserción descriptivos (incluya las entradas, el resultado esperado y epsilon).
using System;
public static class Stats
{
public static double Average(int[] xs)
{
if (xs == null) throw new ArgumentNullException("xs");
if (xs.Length == 0) throw new ArgumentException("xs must not be empty", "xs");
double sum = 0.0; // use double to avoid integer truncation
for (int i = 0; i < xs.Length; i++) sum += xs[i];
return sum / xs.Length;
}
}
public static class Assert
{
public static void AreAlmostEqual(double expected, double actual, double eps, string msg)
{
if (Math.Abs(expected - actual) > eps)
throw new Exception("Expected " + expected + " but got " + actual + " (eps " + eps + ") :: " + msg);
}
}
public class Program
{
public static void Main(string[] args)
{
try
{
double a = Stats.Average(new int[] { 2, 4, 6 });
Assert.AreAlmostEqual(4.0, a, 1e-9, "average of 2,4,6");
Console.WriteLine("PASS: fixed average with clear message");
}
catch (Exception ex)
{
Console.WriteLine("FAIL: " + ex.Message);
}
}
}
Lista de comprobación de depuración
Lista de comprobación de depuración:
- Estabilice las dependencias (tiempo, aleatoriedad y E/S)
- Reproduzca el fallo localmente y de forma repetida
- Reduzca la entrada mínima que provoca el fallo
- Añada mensajes de aserción precisos
- Prefiera funciones puras y comprobaciones de protección
Primer paso ante pruebas intermitentes
Resumen
Resumen: Reproduzca el fallo de forma fiable controlando el tiempo y la aleatoriedad, reduzca la entrada y escriba mensajes de aserción útiles para localizar rápidamente el error.
Preguntas frecuentes
¿La lección «Depuración de pruebas fallidas» es gratis?
Sí — el texto completo de «Depuración de pruebas fallidas» es gratis para leer aquí en la web. Para practicarla de forma interactiva (editor de código integrado y tutor de IA 24/7) y desbloquear el resto del curso de C# Academy, actualiza a CoddyKit PRO. El curso de C# Academy incluye 3 lecciones en total.
¿Qué aprenderé en «Depuración de pruebas fallidas»?
Haga reproducibles los fallos, elimine el tiempo y la aleatoriedad, reduzca el problema a un caso mínimo y mejore los mensajes de las aserciones para diagnosticarlo rápidamente. Practicas C# Academy con código real que ejecutas directamente en el navegador, y un tutor de IA 24/7 responde tus preguntas mientras trabajas en la lección.
¿Necesito experiencia previa para empezar C# Academy?
No se requiere experiencia previa. C# Academy en CoddyKit está estructurado para principiantes hasta estudiantes avanzados, así que puedes empezar aquí o desde el inicio y avanzar a tu ritmo. Esta es la lección 3 de 3.
¿Cuánto tiempo toma la lección «Depuración de pruebas fallidas»?
La mayoría de las lecciones de CoddyKit toman alrededor de 5–10 minutos. Cada una es compacta e interactiva, así que avanzas constantemente y retomas exactamente por donde dejaste en la web y la app.
¿Puedo escribir y ejecutar código en esta lección de C# Academy?
Sí. Cada lección de C# Academy incluye un editor de código integrado, así que escribes y ejecutas código real directamente en tu navegador y obtienes retroalimentación instantánea de IA — sin configuración local necesaria.
Todas las lecciones de este curso
- Configuración de xUnit/MSTest y aserciones
- Fakes mediante interfaces y builders de datos de prueba
- Depuración de pruebas fallidas