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【2h】

Adaptive Random Testing with Combinatorial Input Domain

机译:组合输入域的自适应随机测试

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摘要

Random testing (RT) is a fundamental testing technique to assess software reliability, by simply selecting test cases in a random manner from the whole input domain. As an enhancement of RT, adaptive random testing (ART) has better failure-detection capability and has been widely applied in different scenarios, such as numerical programs, some object-oriented programs, and mobile applications. However, not much work has been done on the effectiveness of ART for the programs with combinatorial input domain (i.e., the set of categorical data). To extend the ideas to the testing for combinatorial input domain, we have adopted different similarity measures that are widely used for categorical data in data mining and have proposed two similarity measures based on interaction coverage. Then, we propose a new version named ART-CID as an extension of ART in combinatorial input domain, which selects an element from categorical data as the next test case such that it has the lowest similarity against already generated test cases. Experimental results show that ART-CID generally performs better than RT, with respect to different evaluation metrics.
机译:随机测试(RT)是一种评估软件可靠性的基本测试技术,只需简单地从整个输入域中随机选择测试用例即可。作为RT的增强,自适应随机测试(ART)具有更好的故障检测能力,并已广泛应用于各种方案中,例如数值程序,某些面向对象的程序和移动应用程序。但是,对于具有组合输入域(即,分类数据集)的程序,ART的有效性尚未做大量工作。为了将思想扩展到组合输入域的测试,我们采用了广泛用于数据挖掘中分类数据的不同相似性度量,并基于交互覆盖率提出了两种相似性度量。然后,我们提出了一个名为ART-CID的新版本,作为ART在组合输入域中的扩展,它从分类数据中选择一个元素作为下一个测试用例,以使其与已生成的测试用例具有最低的相似性。实验结果表明,就不同的评估指标而言,ART-CID通常比RT更好。

著录项

  • 期刊名称 other
  • 作者单位
  • 年(卷),期 -1(2014),-1
  • 年度 -1
  • 页码 843248
  • 总页数 16
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种
  • 中图分类
  • 关键词

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