Zwei Onyx-Instanzen sind kein Schönheitsfehler. Jede bringt eine eigene Zustandsmaschine, eigene Timer und eine eigene Animation auf dieselbe Notch — das Ergebnis sieht aus wie ein Ruckler und ist keiner. Genau das ist beim Testen passiert, mit zwei Builds aus verschiedenen Ordnern. Die zuletzt gestartete Instanz gewinnt, nicht die erste. Beim Entwickeln ist das die frisch gebaute; die andere Reihenfolge hieße, nach jedem Build weiter die alte Fassung zu testen, ohne es zu merken. Im normalen Gebrauch ist der Unterschied unsichtbar, weil Onyx kein Fenster hat, das man stattdessen in den Vordergrund holen könnte. Erkannt wird über die Bundle-Kennung, nicht über den Pfad: die Instanzen, die sich real in die Quere kommen, stammen aus verschiedenen Build-Ordnern und teilen sich nur die Kennung. Erst terminate(), nach 1,5 s forceTerminate(). Überlebt eine trotzdem — der reale Fall ist eine aus Xcode gestartete Instanz, die im Debugger hängt und selbst SIGKILL übersteht — tritt die neue Instanz zurück und sagt per Dialog, warum und was zu tun ist. Ein stiller Rücktritt sähe aus wie ein Startfehler. Die Entscheidungsregel liegt als reine Funktion in OnyxCore und ist getestet, inklusive des Falls, dass die eigene PID mehrfach in der Liste steht — sich selbst zu beenden wäre der denkbar schlechteste Ausgang. In der Praxis geprüft: `open -n` erzwingt einen Zweitstart, danach läuft genau eine Instanz. 80 Tests grün.
78 lines
3.1 KiB
Swift
78 lines
3.1 KiB
Swift
import Testing
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@testable import OnyxCore
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// Zwei laufende Onyx-Instanzen sind kein Schönheitsfehler: jede bringt eine
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// eigene Zustandsmaschine, eigene Timer und eine eigene Animation auf dieselbe
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// Notch mit. Das Ergebnis sieht aus wie ein Ruckler und ist keiner.
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// Die Regel lautet: die zuletzt gestartete Instanz gewinnt. Beim Entwickeln ist
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// das die frisch gebaute — die andere Reihenfolge würde bedeuten, dass man nach
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// jedem Build weiter die alte Fassung testet, ohne es zu merken.
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@Suite("Einzelinstanz")
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struct SingleInstanceTests {
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@Test("Keine andere Instanz — einfach weiterlaufen")
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func aloneProceeds() {
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#expect(SingleInstanceGuard.decide(otherPIDs: []) == .proceed)
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}
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@Test("Eine andere Instanz wird zum Beenden aufgefordert")
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func oneOtherIsAskedToQuit() {
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#expect(SingleInstanceGuard.decide(otherPIDs: [4711]) == .terminateOthers([4711]))
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}
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@Test("Mehrere andere Instanzen werden alle aufgefordert")
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func allOthersAreAsked() {
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#expect(SingleInstanceGuard.decide(otherPIDs: [1, 2, 3]) == .terminateOthers([1, 2, 3]))
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}
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@Test("Sind danach alle weg, läuft diese Instanz weiter")
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func proceedsWhenOthersAreGone() {
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#expect(SingleInstanceGuard.decideAfterTermination(remainingPIDs: []) == .proceed)
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}
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@Test("Bleibt eine übrig, tritt diese Instanz zurück statt danebenzulaufen")
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func standsDownWhenOthersSurvive() {
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// Kommt real vor: eine aus Xcode gestartete Instanz hängt im Debugger
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// und überlebt sogar SIGKILL. Dann ist Zurücktreten die einzig richtige
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// Antwort — zwei Panels auf einer Notch ist die schlechtere Lage.
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#expect(SingleInstanceGuard.decideAfterTermination(remainingPIDs: [4711])
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== .standDown([4711]))
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}
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// MARK: - Eigene Instanz aussortieren
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@Test("Die eigene Instanz zählt nie als Konkurrenz")
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func selfIsNeverACompetitor() {
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let others = SingleInstanceGuard.others(from: [100, 200, 300], selfPID: 200)
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#expect(others == [100, 300])
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}
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@Test("Bin ich der einzige Prozess, bleibt nichts übrig")
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func onlySelfLeavesNothing() {
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#expect(SingleInstanceGuard.others(from: [200], selfPID: 200).isEmpty)
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}
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@Test("Eine leere Prozessliste ergibt keine Konkurrenz")
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func emptyListIsSafe() {
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#expect(SingleInstanceGuard.others(from: [], selfPID: 200).isEmpty)
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}
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@Test("Die eigene PID doppelt in der Liste wird trotzdem vollständig entfernt")
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func duplicateSelfIsRemoved() {
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// Kann bei Übergabefehlern vorkommen. Sich selbst zu beenden wäre der
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// denkbar schlechteste Ausgang.
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#expect(SingleInstanceGuard.others(from: [200, 200, 300], selfPID: 200) == [300])
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}
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// MARK: - Ganzer Ablauf
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@Test("Der übliche Fall: eine alte Instanz weicht, die neue übernimmt")
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func typicalTakeover() {
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let others = SingleInstanceGuard.others(from: [100, 200], selfPID: 200)
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#expect(SingleInstanceGuard.decide(otherPIDs: others) == .terminateOthers([100]))
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#expect(SingleInstanceGuard.decideAfterTermination(remainingPIDs: []) == .proceed)
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}
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}
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