资料介绍
本文通过分析基于GUI的面向对象软件系统中界面元素和类方法之间的依赖关系,
应用程序切片技术,给出系统回归测试的方案。在系统修改后,通过系统中对象之间的依赖性界定修改波及的影响,再根据切片技术计算出相应的程序切片,进一步设计或选择有效的测试用例进行测试。
关键词:回归测试;GUI;程序切片技术;OO
回归测试是软件测试和维护中的一个重要环节。当已经测试过的软件的某个部分发生变
化或者某些错误被修改后,为了保证修改部分没有引入新的错误,需要进行回归测试。回归测试关键的是测试用例的选择以及测试用例的增补,最简单的方法是重新执行所有的测试用例,这是不切实际的。所以实际工作中,只对进行修改的部分重新测试,从而达到与全部重测相同的测试覆盖。在传统软件的回归测试中,一般采用选择性回归测试的方法(Regression Test Selection,RTS),这种方法是完全基于界面元素的黑盒测试,在过去的结构化程序测试中有着很好的应用,但是面对基于GUI 的面向对象的软件系统,当软件内部逻辑发生变化时,RTS 很难根据软件内部的变化来选择合适的测试用例,这在大中型软件测试中很难达到足够的精确度和效率。针对这个问题,A M Memon 等人提出了DART 模型[1],其中测试用例的构成以及RTS 完全基于EFG 和IT,是标准的黑盒测试;另外,黄若艺在文献[2]中提出了基于依赖性分析的回归测试用例选择方法,这种方法着重根据扩展有限状态自动机模型(extended finite state machine,EFSM)进行状态的依赖性分析[2],根据状态之间的迁移关系选择测试用例,虽然在一定程度上缩减了测试用例集,但是仍然是基于状态的,而且没有针对修改部分及其波及影响对测试用例集进行进一步简约。
我们知道,基于 GUI 的面向对象的软件测试需要解决两大问题:确定修改波及影响的
范围;选择或设计测试用例对修改和波及影响进行测试。为了适应测试的要求,本文提出了基于切片技术的测试用例选择方法,首先通过分析GUI 界面元素和面向对象软件系统类方法之间的逻辑依赖关系确定修改波及的影响范围;利用程序切片技术对修改部分和波及影响部分进行切片;然后根据切片相互之间的关系设计和选择测试用例。
应用程序切片技术,给出系统回归测试的方案。在系统修改后,通过系统中对象之间的依赖性界定修改波及的影响,再根据切片技术计算出相应的程序切片,进一步设计或选择有效的测试用例进行测试。
关键词:回归测试;GUI;程序切片技术;OO
回归测试是软件测试和维护中的一个重要环节。当已经测试过的软件的某个部分发生变
化或者某些错误被修改后,为了保证修改部分没有引入新的错误,需要进行回归测试。回归测试关键的是测试用例的选择以及测试用例的增补,最简单的方法是重新执行所有的测试用例,这是不切实际的。所以实际工作中,只对进行修改的部分重新测试,从而达到与全部重测相同的测试覆盖。在传统软件的回归测试中,一般采用选择性回归测试的方法(Regression Test Selection,RTS),这种方法是完全基于界面元素的黑盒测试,在过去的结构化程序测试中有着很好的应用,但是面对基于GUI 的面向对象的软件系统,当软件内部逻辑发生变化时,RTS 很难根据软件内部的变化来选择合适的测试用例,这在大中型软件测试中很难达到足够的精确度和效率。针对这个问题,A M Memon 等人提出了DART 模型[1],其中测试用例的构成以及RTS 完全基于EFG 和IT,是标准的黑盒测试;另外,黄若艺在文献[2]中提出了基于依赖性分析的回归测试用例选择方法,这种方法着重根据扩展有限状态自动机模型(extended finite state machine,EFSM)进行状态的依赖性分析[2],根据状态之间的迁移关系选择测试用例,虽然在一定程度上缩减了测试用例集,但是仍然是基于状态的,而且没有针对修改部分及其波及影响对测试用例集进行进一步简约。
我们知道,基于 GUI 的面向对象的软件测试需要解决两大问题:确定修改波及影响的
范围;选择或设计测试用例对修改和波及影响进行测试。为了适应测试的要求,本文提出了基于切片技术的测试用例选择方法,首先通过分析GUI 界面元素和面向对象软件系统类方法之间的逻辑依赖关系确定修改波及的影响范围;利用程序切片技术对修改部分和波及影响部分进行切片;然后根据切片相互之间的关系设计和选择测试用例。
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