CN111176998B - 一种液压控制软件的配置项测试方法 - Google Patents
一种液压控制软件的配置项测试方法 Download PDFInfo
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Abstract
本发明实施例公开了一种液压控制软件的配置项测试方法,包括:根据测试用例集合生成测试数据文件,测试数据文件包括用例编号、测试输入和预期输出;对待测的液压控制软件和测试驱动软件进行编译,生成包括分区液压控制软件和分区测试驱动软件的测试运行环境;对测试驱动软件进行初始化设置,初始化设置包括设置液压软件输入变量、预期输出变量、实际输出变量和通讯端口;通过测试驱动软件对液压控制软件进行测试,测试过程中通过测试配置文件将测试数据文件中的测试数据导入到测试驱动软件的相应变量中。本发明实施例实现了测试数据自动输入、输出数据自动比对分析,避免了人工操作可能带来的错误,结果准确,且执行效率高。
Description
技术领域
本申请涉及但不限于机载软件测试技术领域,尤指一种液压控制软件的配置项测试方法。
背景技术
液压控制软件属于典型的实时嵌入式软件,具有交联设备多,通信类型复杂、接口数据量大、控制逻辑简单的特点,其配置项测试常借助系统试验验证环境进行。
由于试验验证环境一般在系统研制初期建设,其主要功能是支撑后期的系统功能级验证,主要由硬件设备组成,受更改维护周期影响,而软件测试在系统研制过程中位于系统功能验证前端,因此,试验验证环境与当前软件的测试需求环境常存在部分差异,且不能完全支持测试所需的故障注入,配置项测试时常常需根据试验验证的环境状态(指实体环境,例如包括应急设备)修改测试用例,难以保证所有正常和异常测试用例均能得到有效地执行,导致测试完整性和充分性得不到保证。通常地,试验验证环境只能通过操作人员手工进行测试操作和结果比对分析,受试验环境复杂性影响,故障定位难度大,测试进度不受控,同时硬件环境复杂使测试异常时故障定位难度大,从而导致测试进度不可控。另外,由于嵌入式软件与所在的系统耦合性强,软件通用性差,因此市场上还没有能够支持嵌入式软件配置项测试自动化的工具。
发明内容
为了解决上述技术问题,本发明实施例提供了一种液压控制软件的配置项测试方法,以实现测试数据自动输入、输出数据自动比对分析,避免了人工操作可能带来的错误,结果准确,且执行效率高。
本发明实施例提供一种液压控制软件的配置项测试方法,包括:
根据测试用例集合生成测试数据文件,所述测试数据文件包括用例编号、测试输入和预期输出,所述用例编号包括测试项编号和参数位数;
对待测的液压控制软件和测试驱动软件进行编译,生成包括分区液压控制软件和分区测试驱动软件的测试运行环境;
对测试驱动软件进行初始化设置,所述初始化设置包括设置液压软件输入变量、预期输出变量、实际输出变量和通讯端口;
通过测试驱动软件对液压控制软件进行测试,测试过程中通过测试配置文件将测试数据文件中的测试数据导入到测试驱动软件的相应变量中。
可选地,如上所述的液压控制软件的配置项测试方法中,所述对测试驱动软件进行初始化设置之前,所述方法还包括:
根据待测的液压控制软件的和测试用例集合,创建测试驱动软件;
对测试驱动软件进行配置,所述配置内容包括:内存、输入通信端口、输出通信端口,所述内存中用于存放液压软件输入变量、预期输出变量、实际输出变量,且所述内存预留预设大小的预留空间。
可选地,如上所述的液压控制软件的配置项测试方法中,所述初始化设置通讯端口,包括:
定义液压控制软件的输入变量,预期输出变量和输出变量;
根据液压控制软件与其所处系统中其它软件配置项的通讯接口,对已配置的输入通信端口和输出通信端口进行定义,并创建通讯端口。
可选地,如上所述的液压控制软件的配置项测试方法中,所述通过测试驱动软件对液压控制软件进行测试之前,所述方法还包括:
根据所述测试数据文件和初始化中设置的变量,生成测试配置文件。
可选地,如上所述的液压控制软件的配置项测试方法中,所生成的测试配置文件包括测试项编号、测试输入在输入变量中的存储位置、预期输出在预期输出变量中的存储位置。
可选地,如上所述的液压控制软件的配置项测试方法中,所述通过测试驱动软件对液压控制软件进行测试,包括:
通过测试配置文件将测试数据文件中的测试数据导入到测试驱动软件的相应变量中,所述测试数据包括输入数据和预期输出数据;
分别将测试输入数据和预期输出数据赋给相应变量,并通过驱动端口发送输入数据给液压控制软件;
接收对液压控制软件进行测试后的实际输出数据,赋值给相应变量;
将液压控制软件实际输出数据与预期输出数据进行比较;
比较一致则通过测试,比较不一致则输出出错信息。
可选地,如上所述的液压控制软件的配置项测试方法中,所述出错信息包括:测试用例编号、测试输入、预期输出、实际输出。
可选地,如上所述的液压控制软件的配置项测试方法中,所述将测试数据文件中的测试数据导入到测试驱动软件的相应变量中,包括:
逐项将测试数据文件中的测试数据导入到测试驱动软件的相应变量中进行测试;
当所有测试项已完成测试,则结束测试流程;
当有测试项未完成测试,则继续逐项导入测试数据进行测试,直到所有测试项已完成测试。
本发明实施例提供的液压控制软件的配置项测试方法,通过软件构造其配置项测试环境,使测试过程不受试验验证环境的设备状态影响,能够支持所有正常、异常测试数据,满足测试完整性和充分性要求;实现测试数据自动导入、输出数据自动比对分析,与试验验证环境的手工操作相比,执行效率高;且纯软件环境与试验环境相比故障定位容易,易于更改维护。本发明实施例的技术方案,利用软件激励和采集测试输入、输出数据,支持所有正常、异常测试用例,测试完整性和充分性得到了保障;测试数据自动导入和结果自动比对,提高了测试效率;软件测试环境与硬件试验环境相比,故障定位容易且易修改和维护周期和成本低。
附图说明
附图用来提供对本发明技术方案的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本申请的实施例一起用于解释本发明的技术方案,并不构成对本发明技术方案的限制。
图1为本发明实施例提供的一种液压控制软件的配置项测试方法的流程图;
图2为本发明实施例提供的液压控制软件的配置项测试方法进行自动化测试的流程图;
图3为采用本发明实施例提供的液压控制软件的配置项测试方法执行自动化测试的执行过程示意图。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚明白,下文中将结合附图对本发明的实施例进行详细说明。需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互任意组合。
本发明提供以下几个具体的实施例可以相互结合,对于相同或相似的概念或过程可能在某些实施例不再赘述。
图1为本发明实施例提供的一种液压控制软件的配置项测试方法的流程图。本实施例提供的液压控制软件的配置项测试方法可以包括如下步骤:
S110,根据测试用例集合生成测试数据文件,测试数据文件包括用例编号、测试输入和预期输出,用例编号包括测试项编号和参数位数;
S120,对待测的液压控制软件和测试驱动软件进行编译,生成包括分区液压控制软件和分区测试驱动软件的测试运行环境;
S130,对测试驱动软件进行初始化设置,初始化设置包括设置液压软件输入变量、预期输出变量、实际输出变量和通讯端口;
S140,通过测试驱动软件对液压控制软件进行测试,测试过程中通过测试配置文件将测试数据文件中的内容导入到测试驱动软件的相应变量中。
可选地,本发明实施例提供的方法,在S130之前,还可以包括:
根据待测的液压控制软件的和测试用例集合,创建测试驱动软件;
对测试驱动软件进行配置,所述配置内容包括:内存、输入通信端口、输出通信端口,所述内存中用于存放液压软件输入变量、预期输出变量、实际输出变量,且所述内存预留预设大小的预留空间。
可选地,本发明实施例提供的测试方法中,初始化设置通讯端口,包括:
定义液压控制软件的输入变量,预期输出变量和输出变量;
根据液压控制软件与其所处系统中其它软件配置项的通讯接口,对已配置的输入通信端口和输出通信端口进行定义,并创建通讯端口。
可选地,本发明实施例提供的方法,在S140之前,还可以包括:
根据所述测试数据文件和初始化中设置的变量,生成测试配置文件,所生成的测试配置文件包括测试项编号、测试输入在输入变量中的存储位置、预期输出在预期输出变量中的存储位置。
相应地,本发明实施例中,S140的实现方式可以包括:
S1,通过测试配置文件将测试数据文件中的测试数据导入到测试驱动软件的相应变量中,所述测试数据包括输入数据和预期输出数据;
S2,分别将测试输入数据和预期输出数据赋给相应变量,并通过驱动端口发送输入数据给液压控制软件;
S3,接收对液压控制软件进行测试后的实际输出数据,赋值给相应变量;
S4,将液压控制软件实际输出数据与预期输出数据进行比较;
S5,比较一致则通过测试,比较不一致则输出出错信息;该出错信息包括:测试用例编号、测试输入、预期输出、实际输出。
本发明实施例提供的液压控制软件的配置项测试方法,利用IMA结构,构造软件外围激励和输出环境,支持所有正常、异常测试数据,实现所有测试数据的自动导入,满足测试完整性和充分性要求证;并对输出数据进行自动比对分析,避免了人工操作可能带来的错误,结果准确,且执行效率高。本发明实施例通过通过软件构造配置项测试外围环境,软件更改相对于硬件升级维护容易。因此,本发明实施例可广泛应用于机载软件中的IMA结构、数据量大、算法简单的软件配置项测试设计。
以下通过一个具体实施示例对本发明实施例提供的液压控制软件的配置项测试方法的实施方式进行详细说明。如图2所示,为本发明实施例提供的液压控制软件的配置项测试方法进行自动化测试的流程图,参照图2对本发明实施例中的测试方法进行说明。
步骤1,准备测试数据文件,根据已有的测试用例生成测试数据文件,该述测试数据文件包括:用例编号+测试输入+预期输出,用例编号组成为:测试项编号_用例数(2位)+用例流水号(3位),其中,测试项编号为:测试项序号(3位)+输入参数个数(2位)+输出参数个数(2位)。如下表1所述,为测试数据信息的内容。
表1
步骤2,在WorkcBenchAE653开发环境中导入待测液压控制软件的工程文件;
步骤3,创建建驱动分区,配置驱动分区,配置内容包含:内存、输入通信端口、输出通信端口;内存中用于存放液压软件输入变量、预期输出变量、实际输出变量,驱动分区的内存大小参考液压控制软件内存配置,并预留50%余量。输入通信端口、输出通信端口依据液压控制软件与外部软件配置项的通讯接口配置。
以下示意出一种测试驱动软件的配置内容:
<MemorySize/>
内存大小
<MemorySize/>
<Ports>
GJB289A总线数据发送、接收端口
CAN总线数据发送、接收端口
AFDX总线数据发送、接收端口
ARINC429总线数据接收端口
事件数据发送端口
控制输出接收端口
</Ports>;
步骤4,驱动分区初始化:定义液压软件输入变量、预期输出变量、输出变量(用于存储测试后的输出)定义变量包括数据类型定义和变量定义,并创建通讯端口(测试软件和待测软件的数据传输通道)。
/*输入输出数据类型定义*/
GJB289A总线发送、接收数据类型定义;
AFDX总线发送、接收数据类型定义;
CAN总线发送、接收数据类型定义;
事件数据发送数据类型定义;
控制输出数据类型定义;
状态监控数据类型定义;
/*变量定义*/
GJB289A总线发送、接收数据变量定义;
AFDX总线发送、接收数据变量定义;
CAN总线发送、接收数据变量定义;
事件数据发送数据变量定义;
控制输出预期值变量定义;
状态监控数据预期值变量定义;
控制输出接收变量定义;
/*创建输入输出数据端口*/
GJB289A总线数据发送、接收端口
CAN总线数据发送、接收端口
AFDX总线数据发送、接收端口
ARINC429总线数据接收端口
事件数据发送端口
控制输出接收端口
步骤5,准备测试配置文件,即对步骤1中的数据文件和步骤4中的变量建立映射关系,该测试配置文件包含:测试项编号+测试输入数据在输入变量中的存储位置+预期输出数据在输出变量中的存储位置。如表2所示,为本发明实施例中生成的测试配置信息的内容。
表2
步骤6,测试自动化执行。通过读取测试配置文件和测试数据文件,逐项导入测试数据(导入到步骤3定义的变量位置中),测试数据包括输入数据和预期输出数据,分别将测试输入数据和预期输出数据赋给相应变量,并通过驱动端口发送输入数据给液压控制软件,接收对液压控制软件进行测试后的实际输出数据,赋值给相应变量,并将液压控制软件实际输出数据与预期输出数据进行比较,一致则通过,不一致打印输出出错信息到文件,出错信息包括:测试用例编号+测试输入+预期输出+实际输出。出错信息详见表3,自动化执行过程详见图3所示,为采用本发明实施例提供的液压控制软件的配置项测试方法执行自动化测试的执行过程示意图。
表3
需要说明的是,本发明实施例中逐项导入测试数据到测试驱动软件的相应变量中进行测试;当所有测试项已完成测试,则结束测试流程;当有测试项未完成测试,则继续逐项导入测试数据进行测试,直到所有测试项已完成测试。另外,对某个测试项进行测试的过程中,若所有测试用例已运行完成,则返回判断是否所有测试项已完成测试,若有未运行的测试用例,则继续导入测试用例数据,赋值给相应变量,发送到直到通讯端口,并接收端口返回数据,与预期输出进行比较,比较方式上述已经说明。
虽然本发明所揭露的实施方式如上,但所述的内容仅为便于理解本发明而采用的实施方式,并非用以限定本发明。任何本发明所属领域内的技术人员,在不脱离本发明所揭露的精神和范围的前提下,可以在实施的形式及细节上进行任何的修改与变化,但本发明的专利保护范围,仍须以所附的权利要求书所界定的范围为准。
Claims (8)
1.一种液压控制软件的配置项测试方法,其特征在于,包括:
根据测试用例集合生成测试数据文件,所述测试数据文件包括用例编号、测试输入和预期输出,所述用例编号包括测试项编号和参数位数;
对待测的液压控制软件和测试驱动软件进行编译,生成包括分区液压控制软件和分区测试驱动软件的测试运行环境;
对测试驱动软件进行初始化设置,所述初始化设置包括设置液压软件输入变量、预期输出变量、实际输出变量和通讯端口;
通过测试驱动软件对液压控制软件进行测试,测试过程中通过测试配置文件将测试数据文件中的测试数据导入到测试驱动软件的相应变量中。
2.根据权利要求1所述的液压控制软件的配置项测试方法,其特征在于,所述对测试驱动软件进行初始化设置之前,所述方法还包括:
根据待测的液压控制软件的和测试用例集合,创建测试驱动软件;
对测试驱动软件进行配置,配置内容包括:内存、输入通信端口、输出通信端口,所述内存中用于存放液压软件输入变量、预期输出变量、实际输出变量,且所述内存预留预设大小的预留空间。
3.根据权利要求2所述的液压控制软件的配置项测试方法,其特征在于,所述初始化设置通讯端口,包括:
定义液压控制软件的输入变量,预期输出变量和输出变量;
根据液压控制软件与其所处系统中其它软件配置项的通讯接口,对已配置的输入通信端口和输出通信端口进行定义,并创建通讯端口。
4.根据权利要求3所述的液压控制软件的配置项测试方法,其特征在于,所述通过测试驱动软件对液压控制软件进行测试之前,所述方法还包括:
根据所述测试数据文件和初始化中设置的变量,生成测试配置文件。
5.根据权利要求4所述的液压控制软件的配置项测试方法,其特征在于,所生成的测试配置文件包括测试项编号、测试输入在输入变量中的存储位置、预期输出在预期输出变量中的存储位置。
6.根据权利要求4所述的液压控制软件的配置项测试方法,其特征在于,所述通过测试驱动软件对液压控制软件进行测试,包括:
通过测试配置文件将测试数据文件中的测试数据导入到测试驱动软件的相应变量中,所述测试数据包括输入数据和预期输出数据;
分别将测试输入数据和预期输出数据赋给相应变量,并通过驱动端口发送输入数据给液压控制软件;
接收对液压控制软件进行测试后的实际输出数据,赋值给相应变量;
将液压控制软件实际输出数据与预期输出数据进行比较;
比较一致则通过测试,比较不一致则输出出错信息。
7.根据权利要求6所述的液压控制软件的配置项测试方法,其特征在于,所述出错信息包括:测试用例编号、测试输入、预期输出、实际输出。
8.根据权利要求6所述的液压控制软件的配置项测试方法,其特征在于,所述将测试数据文件中的测试数据导入到测试驱动软件的相应变量中,包括:
逐项将测试数据文件中的测试数据导入到测试驱动软件的相应变量中进行测试;
当所有测试项已完成测试,则结束测试流程;
当有测试项未完成测试,则继续逐项导入测试数据进行测试,直到所有测试项已完成测试。
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