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【24h】

One-Size-Fits-None? Improving Test Generation Using Context-Optimized Fitness Functions

机译:单尺寸适合 - 无?使用上下文优化的健身功能提高测试生成

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摘要

Current approaches to search-based test case generation have yielded limited results in terms of human-competitiveness. However, effective search-based test generation relies on the selection of the correct fitness functions—feedback mechanisms—for a chosen goal. We propose that the key to overcoming these limitations lies in infusing domain knowledge and context into the fitness functions used to guide the search and the ability to automatically optimize the fitness functions used when generating tests for a given class, goal, and algorithm.
机译:目前对基于搜索的测试案例产生的方法产生了有限的人类竞争力的结果。然而,基于有效的搜索的测试生成依赖于选择正确的健身功能 - 反馈机制 - 用于所选目标。我们建议克服这些限制的关键是将域名知识和上下文注入到用于指导搜索的健身函数,以及自动优化为给定类,目标和算法生成测试时使用的健身功能的能力。

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