CN110795338A - 一种基于前后端交互的自动化测试方法、装置及电子设备 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种基于前后端交互的自动化测试方法、装置及电子设备,所述方法包括:提取后端自动化测试执行结果的关键数据;存储并更新所述关键数据;控制前端基于所述关键数据进行场景测试及数据校验。本发明的基于前后端交互的自动化测试方法,通过将后端自动化测试执行结果的关键数据与前端交互,能够降低前端自动化测试环境的维护成本,提高脚本执行效率,从而提高自动化测试效率,同时保证测试的完整性和准确性。
Description
技术领域
本发明涉及计算机信息处理领域,具体而言,涉及一种基于前后端交互的自动化测试方法、装置、电子设备及计算机可读介质。
背景技术
自动化测试是将以人为驱动的测试行为转化为机器执行的一种过程。通常情况下,在设计了测试用例并通过评审之后,由测试人员根据测试用例中描述的规程一步步执行测试,得到实际结果与期望结果的比较。
现有的自动化测试方案一般都是将前端和后端分离开进行测试,如应用程序APP的前端测试除需要维护APP版本外,还需要保持绝对稳定的测试环境才能进行自动化测试,前端测试的测试环境的维护成本较高且效率低。此外,APP前端测试和后端接口测试通常是不同的测试场景,测试结果也无法进行关联分析,测试场景相对死板,自动化脚本维护成本高。
发明内容
本发明旨在解决现有自动化测试中前端测试环境维护成本高,脚本执行率底的技术问题。
为了解决上述技术问题,本发明第一方面提出一种基于前后端交互的自动化测试方法,所述方法包括:
提取后端自动化测试执行结果的关键数据;
存储并更新所述关键数据;
控制前端基于所述关键数据进行场景测试及数据校验。
在一种较佳实施方式中,所述关键数据包括:测试用例的名称、测试场景、执行结果的类型。
在一种较佳实施方式中,所述提取后端自动化测试执行结果的关键数据包括:
从后端自动化测试报告中筛选出测试结果的状态成功的测试用例;
将筛选出的测试用例的名称、测试场景、执行结果的类型存储到关键数据表中。
在一种较佳实施方式中,所述控制前端基于所述关键数据进行场景测试包括:
确定所述关键数据表中的测试用例名称;
获取所述测试用例名称对应的测试场景;
通过Moke接口进行所述测试场景的测试。
在一种较佳实施方式中,所述控制前端基于所述关键数据进行数据校验包括:
分别获取所述测试场景的执行结果的类型、所述测试场景预期执行结果的类型和所述关键数据表中所述测试场景对应的执行结果的类型;
对比所述测试场景的执行结果的类型与所述测试场景预期执行结果的类型是否有差异,生成第一校验结果;
对比所述测试场景的测试执行结果的类型与所述关键数据表中所述测试场景对应的执行结果的类型是否有差异,生成第二校验结果;
分析所述第一校验结果和所述第二校验结果生成校验报告。
在一种较佳实施方式中,所述执行结果的类型至少包括如下一种或几种:执行失败、执行错误、执行成功。
在一种较佳实施方式中,所述测试结果的状态成功的测试用例是指测试的执行结果与预期的执行结果相同的测试用例。
为解决上述技术问题,本发明第二方面提供一种基于前后端交互的自动化测试装置,所述装置包括:
提取模块,用于提取后端自动化测试执行结果的关键数据;
存储更新模块,用于存储并更新所述关键数据;
测试模块,用于控制前端基于所述关键数据进行场景测试及数据校验。
在一种较佳实施方式中,所述关键数据包括:测试用例的名称、测试场景、执行结果的类型。
在一种较佳实施方式中,所述提取模块包括:
筛选模块,用于从后端自动化测试报告中筛选出测试结果的状态成功的测试用例;
存储模块,用于将筛选出的测试用例的名称、测试场景、执行结果的类型存储到关键数据表中。
在一种较佳实施方式中,所述测试模块包括:
第一确定模块,用于确定所述关键数据表中的测试用例名称;
第一获取模块,用于获取所述测试用例名称对应的测试场景;
子测试模块,用于通过Moke接口进行所述测试场景的测试。
在一种较佳实施方式中,所述测试模块还包括:
获取模块,用于分别获取所述测试场景的执行结果的类型、所述测试场景预期执行结果的类型和所述关键数据表中所述测试场景对应的执行结果的类型;
第一对比模块,用于对比所述测试场景的执行结果的类型与所述测试场景预期执行结果的类型是否有差异,生成第一校验结果;
第二对比模块,用于对比所述测试场景的测试执行结果的类型与所述关键数据表中所述测试场景对应的执行结果的类型是否有差异,生成第二校验结果;
生成模块,用于分析所述第一校验结果和所述第二校验结果生成校验报告。
在一种较佳实施方式中,所述执行结果的类型至少包括如下一种或几种:执行失败、执行错误、执行成功。
在一种较佳实施方式中,所述测试结果的状态成功的测试用例是指测试的执行结果与预期的执行结果相同的测试用例。
为解决上述技术问题,本发明第三方面提供一种电子设备,包括:
处理器;以及
存储计算机可执行指令的存储器,所述计算机可执行指令在被执行时使所述处理器执行上述的方法。
为了解决上述技术问题,本发明第四方面提出一种计算机可读存储介质,其中,所述计算机可读存储介质存储一个或多个程序,当所述一个或多个程序被处理器执行时,实现上述方法。
本发明通过将后端自动化测试执行结果的关键数据与前端交互,实现了前后端测试环境、测试脚本的共享,从而降低前端自动化测试环境的维护成本,提高脚本执行效率。此外,前后端通过关键数据的交互,前端测试和后端接口测试可以采用相同的测试场景,实现前端测试结果与后端测试结果的关联分析,提高了测试的完整性和准确性。本发明的基于前后端交互的自动化测试方法,通过将后端自动化测试执行结果的关键数据与前端交互,能够降低前端自动化测试环境的维护成本,提高脚本执行效率,从而提高自动化测试效率,同时保证测试的完整性和准确性。
附图说明
为了使本发明所解决的技术问题、采用的技术手段及取得的技术效果更加清楚,下面将参照附图详细描述本发明的具体实施例。但需声明的是,下面描述的附图仅仅是本发明的示例性实施例的附图,对于本领域的技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,可以根据这些附图获得其他实施例的附图。
图1是本发明一种基于前后端交互的自动化测试方法的流程图;
图2是本发明控制前端基于所述关键数据进行数据校验步骤的流程图;
图3是本发明一种基于前后端交互的自动化测试装置的结构框架示意图;
图4是根据本发明的一种电子设备的示例性实施例的结构框图;
图5是本发明一个计算机可读介质实施例的示意图。
具体实施方式
现在将参考附图来更加全面地描述本发明的示例性实施例,虽然各示例性实施例能够以多种具体的方式实施,但不应理解为本发明仅限于在此阐述的实施例。相反,提供这些示例性实施例是为了使本发明的内容更加完整,更加便于将发明构思全面地传达给本领域的技术人员。
在符合本发明的技术构思的前提下,在某个特定的实施例中描述的结构、性能、效果或者其他特征可以以任何合适的方式结合到一个或更多其他的实施例中。
在对于具体实施例的介绍过程中,对结构、性能、效果或者其他特征的细节描述是为了使本领域的技术人员对实施例能够充分理解。但是,并不排除本领域技术人员可以在特定情况下,以不含有上述结构、性能、效果或者其他特征的技术方案来实施本发明。
附图中的流程图仅是一种示例性的流程演示,不代表本发明的方案中必须包括流程图中的所有的内容、操作和步骤,也不代表必须按照图中所显示的的顺序执行。例如,流程图中有的操作/步骤可以分解,有的操作/步骤可以合并或部分合并,等等,在不脱离本发明的发明主旨的情况下,流程图中显示的执行顺序可以根据实际情况改变。
附图中的框图一般表示的是功能实体,并不一定必然与物理上独立的实体相对应。即,可以采用软件形式来实现这些功能实体,或在一个或多个硬件模块或集成电路中实现这些功能实体,或在不同网络和/或处理器装置和/或微控制器装置中实现这些功能实体。
各附图中相同的附图标记表示相同或类似的元件、组件或部分,因而下文中可能省略了对相同或类似的元件、组件或部分的重复描述。还应理解,虽然本文中可能使用第一、第二、第三等表示编号的定语来描述各种器件、元件、组件或部分,但是这些器件、元件、组件或部分不应受这些定语的限制。也就是说,这些定语仅是用来将一者与另一者区分。例如,第一器件亦可称为第二器件,但不偏离本发明实质的技术方案。此外,术语“和/或”、“及/或”是指包括所列出项目中的任一个或多个的所有组合。
如图1是本发明提供的一种基于前后端交互的自动化测试方法的流程图,如图1所示,所述方法包括:
S1、提取后端自动化测试执行结果的关键数据;
所述后端自动化测试可以是对后端接口服务进行基于场景的自动化测试。其中,对接口服务的自动化测试是指通过测试不同场景的输入参数与之相应的输出参数来判断接口是否符合或满足相应的功能性、安全性要求。通过接口规范文档上的调用地址、请求参数,拼接报文,发送请求,检查返回结果,根据输入参数和输出参数与期望值相比较,就可以确定测试是否通过。
所述关键数据包括:测试用例的名称、测试场景、执行结果的类型。
其中,测试场景可以分为:一般测试场景、过滤条件测试场景、结果表测试场景、窗口测试场景、数据库测试场景、上传功能测试场景、发送电子邮件测试场景、导出测试场景、性能测试场景、安全性测试场景等。不同的测试用例测试场景可能相同,也可能不同。根据测试需求,同一个测试用例可对应一个或多个测试场景。本步骤中,测试场景包含测试场景的参数信息,不同的参数信息代表测试场景的不同情形。例如,在“抢红包”测试场景中,可以设置红包字段“flag”作为该场景的参数信息,将塞钱进红包的红包字段“flag=1”,未塞钱进红包的红包字段“flag=0”对应场景“请输入红包金额”,塞钱超过上限的红包字段“flag=2”对应场景“红包超过上限”。
所述执行结果也称为实际结果,通过实际结果与预期执行结果作对比来判断所测试的对象是否通过测试,本实施例中,所述执行结果的类型至少包括如下一种或几种:执行失败、执行错误、执行成功。
具体的,本步骤可以包括:
S11、从后端自动化测试报告中筛选出测试结果的状态成功的测试用例;
其中,测试结果的状态用于表示测试结果是否通过,测试结果的状态成功表示测试结果通过,测试结果的状态失败表示测试结果未通过;所述测试结果的状态成功的测试用例是指测试的执行结果与预期的执行结果相同的测试用例。测试结果的状态失败的测试用例是指测试的执行结果与预期的执行结果不相同的测试用例。本步骤中,筛选出后端自动化测试通过的测试用例。
S12、将筛选出的测试用例的名称、测试场景、执行结果的类型存储到关键数据表中。
S2、存储并更新所述关键数据;
具体的,提取所述关键数据后,生成关键数据表,可将所述关键数据表存储至指定位置,并根据测试执行情况,不断更新关键数据表内的关键数据。例如,可根据测试进度,将当前测试的关键数据覆盖前端和后端都测试完成的关键数据,完成关键数据表的更新,节省存储空间。
S3、控制前端基于所述关键数据进行场景测试及数据校验。
示例性的,所述控制前端基于所述关键数据进行场景测试包括:
S31、确定所述关键数据表中的测试用例名称;
具体的,可以在关键数据表中直接提取当前测试用例名称。
S32、获取所述测试用例名称对应的测试场景;
具体的,前端从关键数据表中获取当前测试用例名称对应的测试场景参数,根据所述测试场景参数配置本地文件的代理信息并生成所述测试场景的测试脚本。
S33、通过Moke接口进行所述测试场景的测试。
Mock是指在测试一个对象A时,构造一些假的Mock对象来模拟与A之间的交互,通过这些Mock对象来测试A在正常逻辑,异常逻辑或压力情况下工作是否正常。
本实施例中,Mock对象的行为是根据所述测试场景参数预先设定的。具体的,Mock工具根据所述测试场景参数对于给定的接口生成Mock对象的类库。提供对接口的模拟,能够通过录制、回放、检查三步来完成的测试过程。
本步骤通过Moke接口进行所述测试场景的测试,可以验证方法的调用种类、次数、顺序,可以令Mock对象返回指定的值或抛出指定异常。通过Mock工具可以方便的构造Mock对象从而使单元测试顺利进行,能够应用于更加复杂的测试场景中。
示例性的,如图2所示,所述控制前端基于所述关键数据进行数据校验包括:
S301、分别获取所述测试场景的执行结果的类型、所述测试场景预期执行结果的类型和所述关键数据表中所述测试场景对应的执行结果的类型;
其中,所述测试场景的执行结果指所述测试场景的实际结果,所述测试场景的预期执行结果指所述测试场景下测试对象正常时的测试结果,所述测试场景的执行结果的类型至少包括如下一种或几种:执行失败、执行错误、执行成功。所述测试场景的预期执行结果的类型至少包括如下一种或几种:执行失败、执行错误、执行成功。
所述测试场景的执行结果的类型可以从前端测试报告中直接获取,所述测试场景的预期执行结果的类型可以从测试脚本中获取,所述关键数据表中所述测试场景对应的执行结果的类型可以从关键数据表中获取。
S302、对比所述测试场景的执行结果的类型与所述测试场景预期执行结果的类型是否有差异,生成第一校验结果;
本实施例中,关键参数是筛选出的后端通过测试的测试用例,说明该测试用例对后端对象的测试已通过,通过第一校验结果,可以进一步确定该测试用例对前端对象的测试是否通过测试。
S303、对比所述测试场景的测试执行结果的类型与所述关键数据表中所述测试场景对应的执行结果的类型是否有差异,生成第二校验结果;
通过第二校验结果,在前端测试通过的前提下,可以确定同一测试用例,在前端执行结果与后端执行结果是否相同。
S304、分析所述第一校验结果和所述第二校验结果生成校验报告。
由于本发明中前端测试和后端接口测试可以采用相同的测试场景,可以对第一校验结果与第二校验结果进行关联分析,更加准确、快速的找到bug的位置,提高测试效率。
图3是本发明一种基于前后端交互的自动化测试装置的架构示意图,如图3所示,所述装置包括:
提取模块31,用于提取后端自动化测试执行结果的关键数据;
存储更新模块32,用于存储并更新所述关键数据;
测试模块33,用于控制前端基于所述关键数据进行场景测试及数据校验。
其中,所述关键数据包括:测试用例的名称、测试场景、执行结果的类型。
在一种具体实施方式中,所述提取模块31包括:
筛选模块311,用于从后端自动化测试报告中筛选出测试结果的状态成功的测试用例;
存储模块312,用于将筛选出的测试用例的名称、测试场景、执行结果的类型存储到关键数据表中。
所述测试模块33包括:
第一确定模块331,用于确定所述关键数据表中的测试用例名称;
第一获取模块332,用于获取所述测试用例名称对应的测试场景;
子测试模块333,用于通过Moke接口进行所述测试场景的测试。
获取模块334,用于分别获取所述测试场景的执行结果的类型、所述测试场景预期执行结果的类型和所述关键数据表中所述测试场景对应的执行结果的类型;
第一对比模块335,用于对比所述测试场景的执行结果的类型与所述测试场景预期执行结果的类型是否有差异,生成第一校验结果;
第二对比模块336,用于对比所述测试场景的测试执行结果的类型与所述关键数据表中所述测试场景对应的执行结果的类型是否有差异,生成第二校验结果;
生成模块337,用于分析所述第一校验结果和所述第二校验结果生成校验报告。
其中,所述执行结果的类型至少包括如下一种或几种:执行失败、执行错误、执行成功。所述测试结果的状态成功的测试用例是指测试的执行结果与预期的执行结果相同的测试用例。
本领域技术人员可以理解,上述装置实施例中的各模块可以按照描述分布于装置中,也可以进行相应变化,分布于不同于上述实施例的一个或多个装置中。上述实施例的模块可以合并为一个模块,也可以进一步拆分成多个子模块。
下面描述本发明的电子设备实施例,该电子设备可以视为对于上述本发明的方法和装置实施例的实体形式的实施方式。对于本发明电子设备实施例中描述的细节,应视为对于上述方法或装置实施例的补充;对于在本发明电子设备实施例中未披露的细节,可以参照上述方法或装置实施例来实现。
图4是根据本发明的一种电子设备的示例性实施例的结构框图。图4显示的电子设备仅仅是一个示例,不应对本发明实施例的功能和使用范围带来任何限制。
如图4所示,该示例性实施例的电子设备400以通用数据处理设备的形式表现。电子设备400的组件可以包括但不限于:至少一个处理单元410、至少一个存储单元420、连接不同电子设备组件(包括存储单元420和处理单元410)的总线430、显示单元440等。
其中,所述存储单元420存储有计算机可读程序,其可以是源程序或都只读程序的代码。所述程序可以被处理单元410执行,使得所述处理单元410执行本发明各种实施方式的步骤。例如,所述处理单元410可以执行如图1所示的步骤。
所述存储单元420可以包括易失性存储单元形式的可读介质,例如随机存取存储单元(RAM)4201和/或高速缓存存储单元4202,还可以进一步包括只读存储单元(ROM)4203。所述存储单元420还可以包括具有一组(至少一个)程序模块4205的程序/实用工具4204,这样的程序模块4205包括但不限于:操作电子设备、一个或者多个应用程序、其它程序模块以及程序数据,这些示例中的每一个或某种组合中可能包括网络环境的实现。
总线430可以为表示几类总线结构中的一种或多种,包括存储单元总线或者存储单元控制器、外围总线、图形加速端口、处理单元或者使用多种总线结构中的任意总线结构的局域总线。
电子设备400也可以与一个或多个外部设备300(例如键盘、显示器、网络设备、蓝牙设备等)通信,使得用户能经由这些外部设备400与该电子设备400交互,和/或使得该电子设备400能与一个或多个其它数据处理设备(例如路由器、调制解调器等等)进行通信。这种通信可以通过输入/输出(I/O)接口450进行,还可以通过网络适配器460与一个或者多个网络(例如局域网(LAN),广域网(WAN)和/或公共网络,例如因特网)进行。网络适配器460可以通过总线430与电子设备400的其它模块通信。应当明白,尽管图4中未示出,电子设备400中可使用其它硬件和/或软件模块,包括但不限于:微代码、设备驱动器、冗余处理单元、外部磁盘驱动阵列、RAID电子设备、磁带驱动器以及数据备份存储电子设备等。
图5是本发明的一个计算机可读介质实施例的示意图。如图5所示,所述计算机程序可以存储于一个或多个计算机可读介质上。计算机可读介质可以是可读信号介质或者可读存储介质。可读存储介质例如可以为但不限于电、磁、光、电磁、红外线、或半导体的电子设备、装置或器件,或者任意以上的组合。可读存储介质的更具体的例子(非穷举的列表)包括:具有一个或多个导线的电连接、便携式盘、硬盘、随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、可擦式可编程只读存储器(EPROM或闪存)、光纤、便携式紧凑盘只读存储器(CD-ROM)、光存储器件、磁存储器件、或者上述的任意合适的组合。当所述计算机程序被一个或多个数据处理设备执行时,使得该计算机可读介质能够实现本发明的上述方法,即:分提取后端自动化测试执行结果的关键数据;存储并更新所述关键数据;控制前端基于所述关键数据进行场景测试及数据校验。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员易于理解,本发明描述的示例性实施例可以通过软件实现,也可以通过软件结合必要的硬件的方式来实现。因此,根据本发明实施方式的技术方案可以以软件产品的形式体现出来,该软件产品可以存储在一个计算机可读的存储介质(可以是CD-ROM,U盘,移动硬盘等)中或网络上,包括若干指令以使得一台数据处理设备(可以是个人计算机、服务器、或者网络设备等)执行根据本发明的上述方法。
所述计算机可读存储介质可以包括在基带中或者作为载波一部分传播的数据信号,其中承载了可读程序代码。这种传播的数据信号可以采用多种形式,包括但不限于电磁信号、光信号或上述的任意合适的组合。可读存储介质还可以是可读存储介质以外的任何可读介质,该可读介质可以发送、传播或者传输用于由指令执行电子设备、装置或者器件使用或者与其结合使用的程序。可读存储介质上包含的程序代码可以用任何适当的介质传输,包括但不限于无线、有线、光缆、RF等等,或者上述的任意合适的组合。
可以以一种或多种程序设计语言的任意组合来编写用于执行本发明操作的程序代码,所述程序设计语言包括面向对象的程序设计语言—诸如Java、C++等,还包括常规的过程式程序设计语言—诸如“C”语言或类似的程序设计语言。程序代码可以完全地在用户计算设备上执行、部分地在用户设备上执行、作为一个独立的软件包执行、部分在用户计算设备上部分在远程计算设备上执行、或者完全在远程计算设备或服务器上执行。在涉及远程计算设备的情形中,远程计算设备可以通过任意种类的网络,包括局域网(LAN)或广域网(WAN),连接到用户计算设备,或者,可以连接到外部计算设备(例如利用因特网服务提供商来通过因特网连接)。
综上所述,本发明可以执行计算机程序的方法、装置、电子设备或计算机可读介质来实现。可以在实践中使用微处理器或者数字信号处理器(DSP)等通用数据处理设备来实现本发明的一些或者全部功能。
以上所述的具体实施例,对本发明的目的、技术方案和有益效果进行了进一步详细说明,应理解的是,本发明不与任何特定计算机、虚拟装置或者电子设备固有相关,各种通用装置也可以实现本发明。以上所述仅为本发明的具体实施例而已,并不用于限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (10)
1.一种基于前后端交互的自动化测试方法,其特征在于,所述方法包括:
提取后端自动化测试执行结果的关键数据;
存储并更新所述关键数据;
控制前端基于所述关键数据进行场景测试及数据校验。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述关键数据包括:测试用例的名称、测试场景、执行结果的类型。
3.根据权利要求1-2中任一项所述的方法,其特征在于,所述提取后端自动化测试执行结果的关键数据包括:
从后端自动化测试报告中筛选出测试结果的状态成功的测试用例;
将筛选出的测试用例的名称、测试场景、执行结果的类型存储到关键数据表中。
4.根据权利要求1-3中任一项所述的方法,其特征在于,所述控制前端基于所述关键数据进行场景测试包括:
确定所述关键数据表中的测试用例名称;
获取所述测试用例名称对应的测试场景;
通过Moke接口进行所述测试场景的测试。
5.根据权利要求1-4中任一项所述的方法,其特征在于,所述控制前端基于所述关键数据进行数据校验包括:
分别获取所述测试场景的执行结果的类型、所述测试场景预期执行结果的类型和所述关键数据表中所述测试场景对应的执行结果的类型;
对比所述测试场景的执行结果的类型与所述测试场景预期执行结果的类型是否有差异,生成第一校验结果;
对比所述测试场景的测试执行结果的类型与所述关键数据表中所述测试场景对应的执行结果的类型是否有差异,生成第二校验结果;
分析所述第一校验结果和所述第二校验结果生成校验报告。
6.根据权利要求1-5中任一项所述的方法,其特征在于,所述执行结果的类型至少包括如下一种或几种:
执行失败、执行错误、执行成功。
7.根据权利要求1-6中任一项所述的方法,其特征在于,所述测试结果的状态成功的测试用例是指测试的执行结果与预期的执行结果相同的测试用例。
8.一种基于前后端交互的自动化测试装置,其特征在于,所述装置包括:
提取模块,用于提取后端自动化测试执行结果的关键数据;
存储更新模块,用于存储并更新所述关键数据;
测试模块,用于控制前端基于所述关键数据进行场景测试及数据校验。
9.一种电子设备,包括:
处理器;以及
存储计算机可执行指令的存储器,所述计算机可执行指令在被执行时使所述处理器执行根据权利要求1-7中任一项所述的方法。
10.一种计算机可读存储介质,其中,所述计算机可读存储介质存储一个或多个程序,当所述一个或多个程序被处理器执行时,实现权利要求1-7中任一项所述的方法。
Priority Applications (1)
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