C# Academy · Les

Mislukte tests debuggen

Maak fouten reproduceerbaar, verwijder tijd en willekeurigheid, beperk het probleem tot een minimaal geval en verbeter assertion-berichten voor een snelle diagnose.

Les 3 van 38 stappen

Mislukte tests debuggen is een gratis C# Academy-les op CoddyKit. Dit is les 3 van 3. Je kunt de volledige les hieronder gratis lezen en daarna in de browser praktisch oefenen met een ingebouwde code-editor en een AI-begeleider die 24/7 beschikbaar is. Deze les maakt deel uit van het leertraject C# Academy. Je voortgang wordt gesynchroniseerd op het web en in de CoddyKit-app. De cursus C# Academy bevat in totaal 3 lessen.

Aanpak

Plan om mislukte tests te herstellen:

  • Reproduceer het probleem betrouwbaar
  • Verwijder onbetrouwbaarheid door tijd, willekeur en I/O
  • Breng het terug tot het kleinste mislukte geval
  • Voeg duidelijke meldingen bij controles toe

Van nature onbetrouwbaar

Het gebruik van UtcNow en de standaardwaarde van Random zorgt ervoor dat gedrag per uitvoering verschilt → onbetrouwbare tests.

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);
  }
}

Afhankelijkheden beheersen

Injecteer tijd en Random. Met een vaste beginwaarde en een vast tijdstip wordt de fout reproduceerbaar.

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);
    }
  }
}

Minimale reproductie

Verklein de invoer totdat een klein voorbeeld mislukt (hier: lege array). Met kleine gevallen is gemakkelijker te redeneren.

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.");
  }
}

Kwaliteit van oplossing en meldingen

Bescherm je tegen ongeldige invoer en gebruik beschrijvende meldingen bij controles (neem invoer, verwachte waarde en epsilon op).

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);
    }
  }
}

Controlelijst voor foutopsporing

Controlelijst voor foutopsporing:

  • Maak afhankelijkheden stabiel (tijd, willekeur, I/O)
  • Reproduceer lokaal en herhaaldelijk
  • Breng het terug tot minimale invoer die mislukt
  • Voeg nauwkeurige meldingen bij controles toe
  • Geef de voorkeur aan zuivere functies en beschermende controles

Eerste stap bij onbetrouwbare tests

Snelle controle: Een test die af en toe mislukt gebruikt DateTime.UtcNow en new Random(). Wat is de beste eerste stap?

Herhaling

Herhaling: Reproduceer het probleem betrouwbaar door tijd en willekeur te beheersen, verklein de invoer en schrijf nuttige meldingen bij controles om de fout snel te vinden.

Gratis beginnen

Leer C# met een AI-tutor — gratis

Schrijf echte code en voer die uit in je browser, krijg direct hulp van een AI-tutor die 24/7 beschikbaar is en ga verder waar je gebleven bent op het web of in de app.

Cursussen
93
Lessen
346

Veelgestelde vragen

Is de les “Mislukte tests debuggen” gratis?

Ja — de volledige tekst van “Mislukte tests debuggen” kun je hier gratis op het web lezen. Als je interactief wilt oefenen met een ingebouwde code-editor en een AI-begeleider die 24/7 beschikbaar is, en de rest van de cursus C# Academy wilt ontgrendelen, kun je upgraden naar CoddyKit PRO. De cursus C# Academy bevat in totaal 3 lessen.

Wat leer ik in “Mislukte tests debuggen”?

Maak fouten reproduceerbaar, verwijder tijd en willekeurigheid, beperk het probleem tot een minimaal geval en verbeter assertion-berichten voor een snelle diagnose. Je oefent met C# Academy door code rechtstreeks in de browser uit te voeren. Een AI-begeleider die 24/7 beschikbaar is beantwoordt je vragen terwijl je de les doorwerkt.

Heb ik ervaring nodig om met C# Academy te beginnen?

Ervaring vooraf is niet nodig. C# Academy op CoddyKit is opgebouwd voor beginners tot gevorderden, zodat je hier of bij het begin kunt starten en in je eigen tempo kunt leren. Dit is les 3 van 3.

Hoe lang duurt de les “Mislukte tests debuggen”?

De meeste lessen van CoddyKit duren ongeveer 5–10 minuten. Elke les is kort en interactief, zodat je gestaag vooruitgaat en op het web en in de app precies verdergaat waar je was gebleven.

Kan ik code schrijven en uitvoeren in deze les over C# Academy?

Ja. Elke les over C# Academy bevat een ingebouwde code-editor, zodat je rechtstreeks in je browser echte code kunt schrijven en uitvoeren en direct feedback van AI krijgt — lokale installatie is niet nodig.

Alle lessen in deze cursus

  1. xUnit/MSTest instellen en assertions
  2. Fakes via interfaces en testdatabouwers
  3. Mislukte tests debuggen
← Terug naar C# Academy