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      基于三元閉包理論的軟件回歸測(cè)試影響域分析方法*

      2022-08-01 02:19:08李繼秀王月波蒲卿路
      電訊技術(shù) 2022年7期
      關(guān)鍵詞:出度推薦值測(cè)試用例

      劉 濤,李繼秀,王月波,蒲卿路,孫 云

      (中國(guó)西南電子技術(shù)研究所,成都610036)

      0 引 言

      在軟件回歸測(cè)試中,傳統(tǒng)方式是將所有測(cè)試用例重新執(zhí)行一遍,當(dāng)軟件系統(tǒng)比較龐大或版本更新比較頻繁時(shí),人力成本和測(cè)試效率都會(huì)受到很大的影響。而回歸測(cè)試中變更影響分析是重點(diǎn)難點(diǎn),如何評(píng)估測(cè)試項(xiàng)更改之后的影響,量化測(cè)試項(xiàng)之間的關(guān)聯(lián)緊密程度,避免無(wú)關(guān)測(cè)試用例的執(zhí)行,是提升回歸測(cè)試效率的關(guān)鍵。軟件回歸測(cè)試中的影響域分析是回歸測(cè)試研究趨勢(shì),具有研究和應(yīng)用價(jià)值。

      三元閉包為社區(qū)網(wǎng)絡(luò)中兩個(gè)不認(rèn)識(shí)的人提供鏈路機(jī)制。許云峰等人[1]在此算法的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)了社區(qū)的劃分。孫昊天等人[2]在知識(shí)圖譜上應(yīng)用三元閉包知識(shí),更精準(zhǔn)地表達(dá)了實(shí)體之間深層次的關(guān)系,更有利于社區(qū)網(wǎng)絡(luò)的研究發(fā)展。Liu等人[3]通過(guò)三元閉包理論查詢蛋白質(zhì)和模板蛋白質(zhì)之間的關(guān)系,以實(shí)現(xiàn)更精準(zhǔn)的蛋白質(zhì)折疊識(shí)別。高楊等人[4]在節(jié)點(diǎn)相似性上應(yīng)用三元閉包,并將權(quán)重應(yīng)用于節(jié)點(diǎn)相似性指標(biāo)中,用于提高鏈路預(yù)測(cè)的精度。楊梓舒[5]甚至認(rèn)為三元閉包是驅(qū)動(dòng)社會(huì)網(wǎng)絡(luò)的結(jié)構(gòu)演化的因素之一。若把三元閉包理論用于梳理測(cè)試項(xiàng)關(guān)系,建立測(cè)試項(xiàng)社區(qū)網(wǎng)絡(luò),尋找定位可能受到影響的測(cè)試項(xiàng),實(shí)現(xiàn)測(cè)試用例約簡(jiǎn)的同時(shí),將可能有缺陷概率的測(cè)試項(xiàng)納入回歸測(cè)試,具備著非常大的實(shí)用價(jià)值。

      自動(dòng)生成回歸測(cè)試用例軟件系統(tǒng)使用基于三元閉包理論的回歸測(cè)試影響域分析方法,將軟件系統(tǒng)抽象為一個(gè)社交網(wǎng)絡(luò),軟件系統(tǒng)提供的功能抽象為虛擬人,為虛擬人之間定義交流通道類型,通過(guò)圖論和三元閉包理論構(gòu)建非直接發(fā)生聯(lián)系的人的關(guān)系,給出回歸建議。首先建立有向有權(quán)圖模型,所有系統(tǒng)功能項(xiàng)用矩形表示,關(guān)系使用帶有方向的箭頭表示;再結(jié)合三元閉包理論,遞歸計(jì)算每一層三元閉包理論下的推薦值,計(jì)算出每個(gè)功能項(xiàng)的聚集系數(shù),以及三元關(guān)系中可能存在關(guān)系的兩功能項(xiàng)之間的鄰里重疊度;最后是每個(gè)功能項(xiàng)推薦系數(shù)的算法實(shí)現(xiàn),如果推薦系數(shù)大于0.5,則將該功能項(xiàng)納入回歸測(cè)試。本文算法實(shí)現(xiàn)了測(cè)試用例集約簡(jiǎn)的同時(shí),結(jié)合功能項(xiàng)社區(qū)網(wǎng)絡(luò),針對(duì)性地將可能有缺陷的測(cè)試用例進(jìn)行回歸測(cè)試,提高了影響域分析的科學(xué)性和精準(zhǔn)性,并已在工程中進(jìn)行應(yīng)用。

      1 軟件系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案

      軟件系統(tǒng)的組成框圖如圖1所示。系統(tǒng)輸入是獲得的測(cè)試輪次下所有功能項(xiàng)。基于三元閉包理論的軟件回歸測(cè)試影響域分析方法包括有向有權(quán)圖模型構(gòu)建模塊、功能項(xiàng)關(guān)聯(lián)概率計(jì)算模塊、功能項(xiàng)推薦系數(shù)計(jì)算模塊和回歸測(cè)試用例生成模塊四個(gè)模塊。系統(tǒng)輸出是推薦進(jìn)行回歸測(cè)試的所有測(cè)試用例。

      圖1 自動(dòng)生成回歸測(cè)試用例軟件系統(tǒng)組成框圖

      自動(dòng)生成回歸測(cè)試用例軟件系統(tǒng)流程圖如圖2所示。首先獲取軟件系統(tǒng)測(cè)試輪次下所有功能項(xiàng),判斷功能項(xiàng)的通過(guò)狀態(tài),如果是通過(guò)狀態(tài),則推薦系數(shù)初始化為1,否則推薦系數(shù)初始化為0。推薦系數(shù)初始化完成后,需要給功能項(xiàng)之間的邊關(guān)系多個(gè)維度值并賦予權(quán)值,接著計(jì)算功能項(xiàng)聚集系數(shù)、鄰里重疊度、推薦系數(shù),判斷功能項(xiàng)的推薦系數(shù)值是否大于0.5,如果大于0.5,則加入回歸測(cè)試隊(duì)列,作為回歸測(cè)試的輸入導(dǎo)入到測(cè)試需求分析中,流程結(jié)束,否則流程直接結(jié)束。

      圖2 自動(dòng)生成回歸測(cè)試用例軟件系統(tǒng)流程圖

      2 算法描述

      2.1 測(cè)試項(xiàng)之間的邊關(guān)系多個(gè)維度賦值并賦予權(quán)重

      設(shè)進(jìn)行軟件回歸測(cè)試的輪次測(cè)試項(xiàng)數(shù)量為N,N(i)和N(j)分別表示第i個(gè)測(cè)試項(xiàng)和第j個(gè)測(cè)試項(xiàng),定義(i,j)邊描述測(cè)試項(xiàng)和測(cè)試項(xiàng)之間直接的關(guān)系。本文邊的權(quán)值用Wij來(lái)描述,Wij的值介于0和1之間,值越大,說(shuō)明兩者聯(lián)系更為緊密。文獻(xiàn)[6]將社交活躍度與用戶信任度等多維度用于社區(qū)網(wǎng)絡(luò)的推薦,受此啟發(fā),本文關(guān)系定義了多個(gè)維度。測(cè)試項(xiàng)之間的控制依賴相關(guān)性,表示功能項(xiàng)間存在控制與被控制的關(guān)系,例如功能項(xiàng)A是生產(chǎn)者,功能項(xiàng)B是消費(fèi)者,用dc來(lái)表示,介于0和1之間,分配權(quán)重用wc來(lái)表示,值為正整數(shù);測(cè)試項(xiàng)之間的數(shù)據(jù)依賴相關(guān)性,表示功能項(xiàng)之間存在共享數(shù)據(jù)的使用,如全局變量等,用dd來(lái)表示,介于0和1之間,分配權(quán)重用wd來(lái)表示,值為正整數(shù);測(cè)試項(xiàng)之間的數(shù)據(jù)交互相關(guān)性,功能項(xiàng)之間有數(shù)據(jù)交互,例如功能A需要使用功能B處理后的數(shù)據(jù),用di來(lái)表示,介于0和1之間,分配權(quán)重用wi來(lái)表示,值為正整數(shù);測(cè)試項(xiàng)之間的性能依賴相關(guān)性,表示功能項(xiàng)對(duì)系統(tǒng)的性能(如計(jì)算精度、響應(yīng)時(shí)間、CPU/內(nèi)存/存儲(chǔ)資源等)有影響,用dp來(lái)表示,介于0和1之間,分配權(quán)重用wp來(lái)表示;測(cè)試項(xiàng)之間的時(shí)序依賴相關(guān)性,表示功能項(xiàng)之間執(zhí)行順序不同對(duì)系統(tǒng)可能造成影響,例如多線程間的同步或互斥等,用dt來(lái)表示,介于0和1之間,分配權(quán)重用wt來(lái)表示;測(cè)試項(xiàng)之間的其他依賴相關(guān)性,表示在上述依賴關(guān)系之外的其他依賴,用do來(lái)表示,介于0和1之間,分配權(quán)重用wo來(lái)表示,值為正整數(shù)。相關(guān)性數(shù)值越大,表示兩個(gè)測(cè)試項(xiàng)之間該項(xiàng)的聯(lián)系越緊密;依賴權(quán)重越大,說(shuō)明該項(xiàng)在兩者關(guān)系中越重要。

      兩個(gè)測(cè)試項(xiàng)之間邊的權(quán)值計(jì)算公式如下:

      (1)

      式中:0≤Wij≤1,0≤dc≤1,0≤dd≤1,0≤di≤1,0≤dp≤1,0≤dt≤1,0≤do≤1。

      2.2 基于三元閉包理論計(jì)算測(cè)試項(xiàng)相關(guān)概率

      2.2.1 計(jì)算鄰里重疊度

      鄰里重疊度用Oij來(lái)表示。用N(i)和N(j)分別表示第i個(gè)測(cè)試項(xiàng)和第j個(gè)測(cè)試項(xiàng),通過(guò)定義(i,j)邊的“與N(i)、N(j)均為鄰居的節(jié)點(diǎn)數(shù)即|N(i)∩N(j)|”與“N(i)、N(j)邊中至少一個(gè)為鄰居的節(jié)點(diǎn)數(shù)即|N(i)∪N(j)|”的比值來(lái)表示Oij,公式如下:

      (2)

      Step1 獲取所有測(cè)試項(xiàng)。

      Step2 找出所有入度和出度都大于零的測(cè)試項(xiàng),即交點(diǎn)。

      Step3 獲取第一層次的三元關(guān)系組。如果交點(diǎn)的入度是未通過(guò)測(cè)試項(xiàng),假設(shè)未通過(guò)數(shù)量為m,遍歷交點(diǎn)所有出度,假設(shè)出度為n,則保存所有包含任一入度未通過(guò)測(cè)試項(xiàng),交點(diǎn)測(cè)試項(xiàng),任一交點(diǎn)出度為一個(gè)三元關(guān)系組,共有n×m個(gè)三元關(guān)系組。

      Step4 獲取下一層次的三元關(guān)系組。對(duì)于上一層次的每一個(gè)三元關(guān)系組,判斷出度測(cè)試項(xiàng)的出度是否大于0,如果大于0,假設(shè)第x層次的出度數(shù)量為k(x),以上一層次的三元關(guān)系組中交點(diǎn)作為三元關(guān)系組的入度點(diǎn),上一層次的三元關(guān)系組中的出度作為交點(diǎn),任一出度測(cè)試項(xiàng)的出度為三元關(guān)系組,即共有k(x)個(gè)三元關(guān)系組。

      Step5 重復(fù)Step 4直到k(x)數(shù)量為0,即共有n×m×k(1)×k(2)×…×k(x)個(gè)三元關(guān)系組。

      Step6 獲得了所有的三元關(guān)系組之后,計(jì)算三元關(guān)系組的入度測(cè)試項(xiàng)N(i)和出度測(cè)試項(xiàng)N(j)的交點(diǎn)數(shù)|N(i)∩N(j)|,還有并集數(shù)|N(i)∪N(j)|。

      Step7 得出N(i)和N(j)的鄰里重疊度值。

      2.2.2 計(jì)算測(cè)試項(xiàng)i的聚集系數(shù)Ci

      節(jié)點(diǎn)A的聚集系數(shù),即A的任意兩個(gè)朋友也是朋友的概率。

      Step1 獲取所有測(cè)試項(xiàng)。

      Step2 計(jì)算測(cè)試項(xiàng)的出度。

      Step3 如果出度存在且大于1,存入鄰居數(shù)組,往下面步驟走;否則Ci為0,程序結(jié)束。

      Step4 計(jì)算鄰居總對(duì)數(shù):

      鄰居總對(duì)數(shù)=(測(cè)試項(xiàng)出度/測(cè)試項(xiàng)出度 -1)/2。

      (3)

      Step5 計(jì)算鄰居間朋友對(duì)個(gè)數(shù)。

      Step6 計(jì)算聚集系數(shù)Ci:

      。

      (4)

      2.3 計(jì)算測(cè)試項(xiàng)推薦系數(shù)

      Step1 如果測(cè)試項(xiàng)為不通過(guò),推薦系數(shù)直接為1。

      Step2 如果測(cè)試項(xiàng)為通過(guò),推薦系數(shù)=所有直接相連的未通過(guò)測(cè)試項(xiàng)邊權(quán)重之和+所有相連的第一層三元閉包下的推薦值+所有相連的第二層三元閉包下的推薦值+…+所有相連的第一層三元閉包下的推薦值,若結(jié)果大于1,則該測(cè)試項(xiàng)的推薦系數(shù)等于1。

      設(shè)測(cè)試項(xiàng)N(i)的推薦系數(shù)為Ri(0≤Ri≤1),第n層相連三元閉包下的推薦值為Ri(n),N(j)表示直接相連的未通過(guò)測(cè)試項(xiàng),Wij表示連接測(cè)試項(xiàng)N(i)和測(cè)試項(xiàng)N(j)邊的權(quán)值,第一個(gè)求和表達(dá)的是和測(cè)試項(xiàng)N(i)直接相連的所有未通過(guò)測(cè)試項(xiàng)的邊權(quán)值之和,第二個(gè)求和表達(dá)的是和測(cè)試項(xiàng)N(i)相連的所有第一層三元閉包推薦值之和,第三個(gè)求和表達(dá)的是和測(cè)試項(xiàng)N(i)相連的所有第二層三元閉包推薦值,第n-1個(gè)求和表達(dá)的是和測(cè)試項(xiàng)N(i)相連的所有第n層三元閉包推薦值之和,公式如下:

      (5)

      若測(cè)試項(xiàng)N(i)處于第1層相連三元閉包中,第1層相連三元閉包下的推薦值為Ri(1)的計(jì)算方法如公式(6)所示。測(cè)試項(xiàng)N(i)為三元關(guān)系組中的出度點(diǎn),N(q)為三元關(guān)系組中的交點(diǎn),測(cè)試項(xiàng)N(p)為三元關(guān)系組中的入度點(diǎn),且N(p)為未通過(guò)測(cè)試項(xiàng)。Opi表示測(cè)試項(xiàng)N(p)和測(cè)試項(xiàng)N(i)的鄰里重疊度,Cq表示測(cè)試項(xiàng)N(q)的聚集系數(shù),Rp表示測(cè)試項(xiàng)N(p)的推薦系數(shù),Rq表示測(cè)試項(xiàng)N(q)的推薦系數(shù)。

      (6)

      若測(cè)試項(xiàng)N(i)處于第2層相連三元閉包中,第2層相連三元閉包下的推薦值為Ri(2)的計(jì)算方法如公式(7)所示。測(cè)試項(xiàng)N(k)為三元關(guān)系組中的出度點(diǎn),N(q)為三元關(guān)系組中的交點(diǎn),測(cè)試項(xiàng)N(p)為三元關(guān)系組中的入度點(diǎn),且N(p)為未通過(guò)測(cè)試項(xiàng),測(cè)試項(xiàng)N(i)為測(cè)試項(xiàng)N(k)的出度點(diǎn)。Oqi表示測(cè)試項(xiàng)N(q)和測(cè)試項(xiàng)N(i)的鄰里重疊度,Ck表示測(cè)試項(xiàng)N(k)的聚集系數(shù),Rq表示測(cè)試項(xiàng)N(q)的推薦系數(shù),Rk表示測(cè)試項(xiàng)N(k)的推薦系數(shù)。

      (7)

      若測(cè)試項(xiàng)N(i)處于第n層相連三元閉包中,第n層相連三元閉包下的推薦值為Ri(n)的計(jì)算方法如公式(8)所示。測(cè)試項(xiàng)N(k)為三元關(guān)系組中的出度點(diǎn),N(q)為三元關(guān)系組中的交點(diǎn),測(cè)試項(xiàng)N(p)為三元關(guān)系組中的入度點(diǎn),且N(p)為未通過(guò)測(cè)試項(xiàng),測(cè)試項(xiàng)N(a)為測(cè)試項(xiàng)N(k)的出度點(diǎn),測(cè)試項(xiàng)N(b)為測(cè)試項(xiàng)N(a)的出度點(diǎn)…一直到無(wú)出度點(diǎn)的測(cè)試項(xiàng)N(i)處為止。設(shè)測(cè)試項(xiàng)的N(i)前兩項(xiàng)分別為測(cè)試項(xiàng)N(s)和測(cè)試項(xiàng)N(t)。

      (8)

      式中:Osi表示測(cè)試項(xiàng)N(s)和測(cè)試項(xiàng)N(i)的鄰里重疊度,Ct表示測(cè)試項(xiàng)N(t)的聚集系數(shù),Rs表示測(cè)試項(xiàng)N(s)的推薦系數(shù),Rt表示測(cè)試項(xiàng)N(t)的推薦系數(shù)。

      3 工程應(yīng)用實(shí)踐

      在網(wǎng)絡(luò)頻率規(guī)劃管理軟件項(xiàng)目回歸測(cè)試上應(yīng)用該算法,共有42個(gè)功能項(xiàng),其中無(wú)需進(jìn)行測(cè)試的功能項(xiàng)23個(gè),已通過(guò)功能項(xiàng)6個(gè),有缺陷功能項(xiàng)共有13個(gè),如表1所示,其中無(wú)需進(jìn)行測(cè)試的功能項(xiàng)不再計(jì)入統(tǒng)計(jì)范圍。

      表1 項(xiàng)目首輪測(cè)試結(jié)果

      將項(xiàng)目網(wǎng)絡(luò)頻率規(guī)劃管理軟件所有功能項(xiàng)抽象為虛擬人,通過(guò)賦予邊關(guān)系權(quán)值方式為虛擬人之間定義交流通道類型,N(i)和N(j)分別表示第i個(gè)測(cè)試項(xiàng)和第j個(gè)測(cè)試項(xiàng),如表2所示。

      表2 虛擬人之間定義交流通道類型

      未運(yùn)行測(cè)試項(xiàng)推薦系數(shù)為0,未通過(guò)測(cè)試項(xiàng)推薦系數(shù)為1,本算法影響域分析之后,本項(xiàng)目已通過(guò)測(cè)試項(xiàng)的推薦系數(shù)如表3所示。

      表3 各功能項(xiàng)推薦系數(shù)

      根據(jù)表3結(jié)果可知,經(jīng)過(guò)影響域分析算法計(jì)算,首輪測(cè)試中無(wú)缺陷的“頻率規(guī)劃”和“規(guī)劃文件生成”兩個(gè)功能項(xiàng)需要進(jìn)入回歸測(cè)試。在回歸測(cè)試中,“頻率規(guī)劃”功能項(xiàng)出現(xiàn)了3個(gè)缺陷,“規(guī)劃文件”功能項(xiàng)回歸出現(xiàn)了2個(gè)缺陷。下面具體展開(kāi)“頻率規(guī)劃”功能項(xiàng)缺陷。

      (1)由于“VHF電臺(tái)子網(wǎng)規(guī)劃”中測(cè)試用例“在界面編輯定頻頻率,包括定頻范圍內(nèi)的異常邊界值、異常值以及頻率間隔異?!敝?,存在缺陷“范圍未判斷”,修復(fù)此測(cè)試用例的缺陷后,影響了“頻率規(guī)劃”功能項(xiàng)的測(cè)試用例“通過(guò)界面設(shè)置VHF電臺(tái)子網(wǎng)頻率規(guī)劃”,產(chǎn)生了新缺陷“范圍并未同步,輸入異常數(shù)據(jù),軟件沒(méi)有停止處理,沒(méi)有提示異常”。

      (2)在“頻率管理”測(cè)試用例“選擇禁用頻率類型為救生頻率,輸入值為異常值及異常邊界值”中,存在缺陷“救生范圍未判斷”。修復(fù)此測(cè)試用例的缺陷后,影響了頻率規(guī)劃功能項(xiàng)的測(cè)試用例“通過(guò)界面設(shè)置救生頻率”,產(chǎn)生了新缺陷“范圍并未同步,輸入異常數(shù)據(jù),軟件沒(méi)有停止處理,沒(méi)有提示異?!?。

      (3)“網(wǎng)絡(luò)拓?fù)湟?guī)劃”中某測(cè)試用例的步驟之一“規(guī)劃UHF電臺(tái)子網(wǎng)”存在“重進(jìn)之后,拓?fù)鋱D連線與之前規(guī)劃不一致”的缺陷,修復(fù)之后,導(dǎo)致UHF電臺(tái)子界面無(wú)法顯示出網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋱D中規(guī)劃的UHF子網(wǎng),從而導(dǎo)致“頻率規(guī)劃”中無(wú)法通過(guò)界面設(shè)置UHF電臺(tái)子網(wǎng)頻率規(guī)劃。

      由項(xiàng)目實(shí)踐結(jié)果可知,該算法在以下兩種情況中表現(xiàn)優(yōu)異:一是將所有測(cè)試項(xiàng)進(jìn)行回歸測(cè)試的案例——共19個(gè)測(cè)試項(xiàng),案例情況下,需要回歸19個(gè)測(cè)試項(xiàng),101個(gè)測(cè)試用例,使用本算法只需回歸15個(gè)測(cè)試項(xiàng),74個(gè)測(cè)試用例,實(shí)現(xiàn)了測(cè)試用例集約簡(jiǎn),測(cè)試效率得到了較大提升;二是只對(duì)有缺陷的測(cè)試項(xiàng)進(jìn)行回歸測(cè)試的案例——共19個(gè)測(cè)試項(xiàng),案例情況下,需要回歸13個(gè)有缺陷的測(cè)試項(xiàng),66個(gè)測(cè)試用例,使用本算法在回歸所有有缺陷測(cè)試用例的情況下,計(jì)算由于程序變更或其他依賴關(guān)系所可能導(dǎo)致其他測(cè)試用例出現(xiàn)缺陷的概率,得出額外有2個(gè)測(cè)試項(xiàng),8個(gè)測(cè)試用例可能出現(xiàn)缺陷,測(cè)試充分性和覆蓋率得到了較大提升。

      4 實(shí)驗(yàn)結(jié)果與分析

      本節(jié)將列舉本文算法在網(wǎng)絡(luò)頻率規(guī)劃管理軟件、任務(wù)數(shù)據(jù)接入處理軟件、偵察過(guò)程回放軟件、導(dǎo)調(diào)控制檢測(cè)軟件和海事五代星實(shí)裝訓(xùn)練軟件這五個(gè)軟件回歸測(cè)試中的表現(xiàn)。如表4所示,“測(cè)試用例數(shù)”等于輪次測(cè)試下“已通過(guò)測(cè)試用例數(shù)”和“有缺陷的測(cè)試用例數(shù)”之和,不包含輪次下未執(zhí)行測(cè)試用例數(shù)。

      表4 算法在五個(gè)軟件回歸測(cè)試的表現(xiàn)

      由表4的實(shí)驗(yàn)結(jié)果可知,該算法在五個(gè)項(xiàng)目應(yīng)用中將五個(gè)軟件系統(tǒng)抽象為五個(gè)社交網(wǎng)絡(luò),軟件系統(tǒng)提供的功能抽象為虛擬人,為虛擬人之間定義交流通道類型,通過(guò)圖論和三元閉包理論構(gòu)建非直接發(fā)生聯(lián)系的人的關(guān)系,給出回歸建議。與將所有測(cè)試項(xiàng)進(jìn)行回歸測(cè)試的案例相比,實(shí)際回歸測(cè)試用例數(shù)遠(yuǎn)少于所有測(cè)試用例數(shù),實(shí)現(xiàn)了測(cè)試用例集的約簡(jiǎn);與只對(duì)有缺陷的測(cè)試項(xiàng)進(jìn)行回歸測(cè)試的案例相比,實(shí)際回歸測(cè)試用例數(shù)大于輪次測(cè)試下有缺陷的測(cè)試用例數(shù),預(yù)測(cè)了由于測(cè)試項(xiàng)更改引發(fā)其他測(cè)試項(xiàng)出現(xiàn)新缺陷的概率,從而決定是否將其他測(cè)試項(xiàng)進(jìn)行回歸測(cè)試。工程應(yīng)用實(shí)踐結(jié)果表明,本文算法在回歸測(cè)試中有可能發(fā)現(xiàn)新缺陷,可以在一定程度上提升回歸測(cè)試的充分性和覆蓋率。

      5 結(jié)束語(yǔ)

      本文應(yīng)用三元閉包理論梳理測(cè)試項(xiàng)關(guān)系,結(jié)合圖論建立測(cè)試項(xiàng)社區(qū)網(wǎng)絡(luò),尋找定位可能受到影響的測(cè)試項(xiàng),實(shí)現(xiàn)測(cè)試用例約簡(jiǎn)的同時(shí),將可能有缺陷概率的測(cè)試項(xiàng)納入回歸測(cè)試,可能發(fā)現(xiàn)新缺陷,節(jié)約了人力成本,減少了資源的消耗,具有較大的實(shí)用價(jià)值。但本文在測(cè)試項(xiàng)與測(cè)試項(xiàng)之間的權(quán)值取值上沒(méi)有具體到代碼層面,這也是后續(xù)改進(jìn)的方向。

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