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Distance-Integrated Combinatorial Testing

机译:距离综合组合测试

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摘要

This paper proposes a novel approach to combinatorial test generation, which achieves an increase of not only the number of new combinations but also the distance between test cases. We applied our distance-integrated approach to a state-of-the-art greedy algorithm for traditional combinatorial test generation by using two distance metrics, Hamming distance, and a modified chi-square distance. Experimental results using numerous benchmark models show that combinatorial test suites generated by our approach using both distance metrics can improve interaction coverage for higher interaction strengths with low computational overhead.
机译:本文提出了一种新的组合测试生成方法,该方法不仅增加了新组合的数量,而且还增加了测试用例之间的距离。我们通过使用两个距离度量值(汉明距离和修改后的卡方距离)将距离集成方法应用于传统组合测试生成的最新贪婪算法。使用大量基准模型的实验结果表明,通过我们的方法使用两个距离度量标准生成的组合测试套件可以提高交互覆盖率,从而以较低的计算开销获得更高的交互强度。

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