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Test Data Generation for Multiple Paths Based on Local Evolution

机译:基于局部演化的多路径测试数据生成

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摘要

Generating test data by genetic algorithms is a promising research direction in software testing, among which path coverage is an important test method. The efficiency of test data generation for multi-path coverage needs to be further improved. We propose a test data generation method for multi-path coverage based on a genetic algorithm with local evolution. The mathematical model is established for all target paths, while in the algorithm the individuals are evolved locally according to different objective functions. We can improve the utilization efficiency of test data. The computation cost can be reduced by using fitness functions of different granularity in different phases of the algorithm.
机译:遗传算法生成测试数据是软件测试中一个有前途的研究方向,其中路径覆盖是一种重要的测试方法。需要进一步提高用于多路径覆盖的测试数据生成的效率。我们提出了一种基于遗传算法的多路径覆盖测试数据生成方法。建立了所有目标路径的数学模型,而在算法中,个体根据不同的目标函数局部演化。可以提高测试数据的利用率。通过在算法的不同阶段使用不同粒度的适应度函数,可以降低计算成本。

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