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测试方法介绍.doc
等价类划分法
所谓等价类,就是指某个输入域的集合,集合中的每个输入对程序错误来说是等效的,把程序的输入域划分成若干部分,然后从每个部分中选取少数代表性数据作为测试用例,这就是等价类划分方法。它是功能测试的基本方法。
等价类划分方法把所有可能的输入数据,即程序的输入域划分成若干部分,然后从每一部分中选取少数有代表性的数据做为测试用例。
使用这一方法设计测试用例要经历划分等价类(列出等价类表)和选取测试用例两步。
划分等价类
等价类是指某个输入域的子集合。在该子集合中,各个输入数据对于挖掘程序中的错误都是等效的。测试某等价类的代表值就等价于对这一类其它值的测试。
等价类的划分有两种不同的情况:① 有效等价类:是指对于程序的规格说明来说,是合理的,有意义的输入数据构成的集合。
② 无效等价类:是指对于程序的规格说明来说,是不合理的,无意义的输入数据构成的集合。
在设计测试用例时,要同时考虑有效等价类和无效等价类的设计。
划分等价类等价类的原则:
(1) 如果输入条件规定了取值范围,或值的个数,则可以确立一个有效等价类和两个无效等价类。
例如,在程序的规格说明中,对输入条件有一句话:
“…… 项数可以从1到999 ……”
则有效等价类是“1≤项数≤999”
两个无效等价类是“项数<1”或“项数>999”。
(2) 如果输入条件规定了输入值的集合,或者是规定了“必须如何”的条件,这时可确立一个有效等价类和一个无效等价类。
例如,将某一变量规定为“以字母打头的……串”。那么所有以字母打头的构成有效等价类,而不在此集合内(不以字母打头)的归于无效等价类。
(3) 如果输入条件是一个布尔量,则可以确定一个有效等价类和一个无效等价类。
(4) 如果规定了输入数据的一组值,而且程序要对每个输入值分别进行处理。这时可为每一个输入值确立一个有效等价类,此外针对这组值确立一个无效等价类,它是所有不允许的输入值的集合。
例如,在教师上岗方案中规定对教授、副教授、讲师和助教分别计算分数,做相应的处理。因此可以确定4个有效等价类为教授、副教授、讲师和助教,一个无效等价类,它是所有不符合以上身分的人员的输入值的集合。
(5) 如果规定了输入数据必须遵守的规则,则可以确立一个有效等价类(符合规则)和若干个无效等价类(从不同角度违反规则)。
例如,C语言规定 “一个语句必须以分号‘;’结束”。这时,可以确定一个有效等价类 “以‘;’结束”,若干个无效等价类 “以‘:’结束”、“以‘,’结束”、“以‘ ’结束”等。
确立测试用例
??? 在确立了等价类之后,建立等价类表,列出所有划分出的等价类。再从划分出的等价类中按以下原则选择测试用例:
为每一个等价类规定一个唯一编号;
设计一个新的测试用例,使其尽可能多地覆盖尚未被覆盖的有效等价类,重复这一步,直到所有的有效等价类都被覆盖为止;
设计一个新的测试用例,使其仅覆盖一个尚未被覆盖的无效等价类,重复这一步,直到所有的无效等价类都被覆盖为止
边界值分析法
使用边界值分析方法设计测试方案首先应该确定边界情况,这需要经验和创造性,通常输入等价类和输出等价类的边界,就是应该注重测试的程序边界情况。选取的测试数据应该刚好等于、刚刚小于和刚刚大于边界值。也就是说,按照边界值分析法,应该选取刚好等于、稍小于和稍大于等价类边界值作为测试数据,而不是选取每个等价类内的典型值或任意值作为测试数据。
边界值分析也是一种黑盒测试方法,是对等价类划分方法的补充。人们从长期的测试工作经验得知,大量的错误是发生在输入或输出范围的边界上,而不是在输入范围的内部。因此针对各种边界情况设计测试用例,可以查出更多的错误。
比如,在做三角形计算时,要输入三角形的三个边长:A、B和C。 我们应注意到这三个数值应当满足A>0、B>0、C>0、A+B>C、A+C>B、B+C>A,才能构成三角形。但如果把六个不等式中的任何一个大于号“>”错写成大于等于号“≥”,那就不能构成三角形。问题恰出现在容易被疏忽的边界附近。
??? 这里所说的边界是指,相当于输入等价类和输出等价类而言,稍高于其边界值及稍低于其边界值的一些特定情况。
使用边界值分析方法设计测试用例,首先应确定边界情况。应当选取正好等于,刚刚大于,或刚刚小于边界的值做为测试数据,而不是选取等价类中的典型值或任意值做为测试数据。
实践证明,软件在输入、输出域的边界附近容易出现差错,边值分析是考虑边界条件而选取测试用例的一种功能测试方法。边值分析是对等价类划分的有效补充。因果分析法是通过因果图表现出来,因果图又称特性要因图、鱼刺图或石川图,它是1953年在日本川琦制铁公司,由质量管理专家石川馨最早使用的,是为了寻找产生某种质量问题的原因,发动大家谈看法,做分析,将群众的意见反映在一张图上,就是因果图。
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