CN112422564A - 协议的测试方法、装置、存储介质以及电子装置 - Google Patents
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Abstract
本发明实施例提供了一种协议的测试方法、装置、存储介质以及电子装置,该方法包括:获取待测试的协议命令,并生成与协议命令对应的待测试的第一测试实体;从第一测试实体中提取出目标数据帧,解析目标数据帧,得到目标测试结果,基于目标测试结果更新第一测试实体,得到目标测试实体,因此,可以解决相关技术中存在的通信协议的协议命令的测试过程繁琐、测试效率过低的技术问题,达到提高测试效率和测试精度,降低了测试误差,为产品质量提供了保障的技术效果。
Description
技术领域
本发明实施例涉及通信领域,具体而言,涉及一种协议的测试方法、装置、存储介质以及电子装置。
背景技术
使用通信协议进行通信的过程中会收发大量的专有协议命令,其特点是收发速度快,频率高。如何从通信过程中产生的大量内容中筛选特定内容进行处理和判断,并生成直观的,便于评估的测试结果是比较困难的。传统测试方案是通过串口调试助手进行命令收发测试,然后根据通信记录人工比对测试结果和计算字节序列并通过复制的方式保存通信记录,效率低下,对于加密的通信内容的判定比较困难,需要先解密再判断。人工复制保存通信记录也容易出现差错。
例如,家电通信协议是用于家电远程控制的通信协议,通信命令的送达与执行成功与否关系到家电的控制成功率和用户体验,所以对于通信协议的可靠性要求比较高。通信协议的测试是家电质量控制的重要一环,测试过程对收发命令字的内容、测试值、应答时间和校验等都有严格要求。现有测试方法是通过串口调试助手人工编写测试命令对底板进行发送,人工观察底板回复内容,人工解析回复的信息帧,此方法存在效率低下、测量存在误差,人工计算比较繁琐,通信结果不能实时展现的技术问题。
针对相关技术中存在的通信协议的协议命令的测试过程繁琐、测试效率过低的技术问题,目前尚未提出有效的解决方案。
发明内容
本发明实施例提供了一种协议的测试方法、装置、存储介质以及电子装置,以至少解决相关技术中存在的通信协议的协议命令的测试过程繁琐、测试效率过低的技术问题。
根据本发明的一个实施例,提供了一种协议的测试方法,包括:获取待测试的协议命令,并生成与所述协议命令对应的待测试的第一测试实体;从所述第一测试实体中提取出目标数据帧;解析所述目标数据帧,得到目标测试结果;基于所述目标测试结果更新所述第一测试实体,得到目标测试实体。
根据本发明的另一个实施例,提供了一种协议的测试装置,包括:获取模块,用于获取待测试的协议命令,并生成与所述协议命令对应的待测试的第一测试实体;提取模块,用于从所述第一测试实体中提取出目标数据帧;解析模块,用于解析所述目标数据帧,得到目标测试结果;更新模块,用于基于所述目标测试结果更新所述第一测试实体,得到目标测试实体。
根据本发明的又一个实施例,还提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质中存储有计算机程序,其中,所述计算机程序被处理器执行时实现上述任一项方法实施例中的步骤。
根据本发明的又一个实施例,还提供了一种电子装置,包括存储器、处理器以及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现上述任一项方法实施例中的步骤。
通过本发明,采用获取待测试的协议命令,并生成与协议命令对应的待测试的第一测试实体;从第一测试实体中提取出目标数据帧,解析目标数据帧,得到目标测试结果,基于目标测试结果更新第一测试实体,得到目标测试实体,通过对协议命令中的数据进行获取,实现针对特定协议命令的测试结果判定,能够实现通信协议自动化测试,因此,可以解决相关技术中存在的通信协议的协议命令的测试过程繁琐、测试效率过低的技术问题,达到提高测试效率和测试精度,降低了测试误差,为产品质量提供了保障的技术效果。
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本发明的进一步理解,构成本申请的一部分,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中:
图1是根据本发明实施例的一种可选的协议的测试方法的移动终端的硬件结构框图;
图2是根据本发明实施例的一种可选的协议的测试方法的流程示意图;
图3是根据本发明实施例的一种可选的协议的测试方法的示意图;
图4是根据本发明实施例的另一种可选的协议的测试方法的示意图;
图5是根据本发明实施例的又一种可选的协议的测试方法的示意图;
图6是根据本发明实施例的又一种可选的协议的测试方法的示意图;
图7是根据本发明实施例的又一种可选的协议的测试方法的示意图;
图8是根据本发明实施例的一种可选的协议的测试装置的结构框图。
具体实施方式
下文中将参考附图并结合实施例来详细说明本发明的实施例。
需要说明的是,本发明的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。
本申请实施例中所提供的方法实施例可以在移动终端、计算机终端或者类似的运算装置中执行。以运行在移动终端上为例,图1是本发明实施例的一种协议的测试方法的移动终端的硬件结构框图。如图1所示,移动终端可以包括一个或多个(图1中仅示出一个)处理器102(处理器102可以包括但不限于微处理器MCU或可编程逻辑器件FPGA等的处理装置)和用于存储数据的存储器104,其中,上述移动终端还可以包括用于通信功能的传输设备106以及输入输出设备108。本领域普通技术人员可以理解,图1所示的结构仅为示意,其并不对上述移动终端的结构造成限定。例如,移动终端还可包括比图1中所示更多或者更少的组件,或者具有与图1所示不同的配置。
存储器104可用于存储计算机程序,例如,应用软件的软件程序以及模块,如本发明实施例中的协议的测试方法对应的计算机程序,处理器102通过运行存储在存储器104内的计算机程序,从而执行各种功能应用以及数据处理,即实现上述的方法。存储器104可包括高速随机存储器,还可包括非易失性存储器,如一个或者多个磁性存储装置、闪存、或者其他非易失性固态存储器。在一些实例中,存储器104可进一步包括相对于处理器102远程设置的存储器,这些远程存储器可以通过网络连接至移动终端。上述网络的实例包括但不限于互联网、企业内部网、局域网、移动通信网及其组合。
传输装置106用于经由一个网络接收或者发送数据。上述的网络具体实例可包括移动终端的通信供应商提供的无线网络。在一个实例中,传输装置106包括一个网络适配器(Network Interface Controller,简称为NIC),其可通过基站与其他网络设备相连从而可与互联网进行通讯。在一个实例中,传输装置106可以为射频(Radio Frequency,简称为RF)模块,其用于通过无线方式与互联网进行通讯。
在本实施例中提供了一种运行于移动终端、计算机终端或者类似的运算装置的协议的测试方法,图2是根据本发明实施例的一种可选的协议的测试方法的流程示意图,如图2所示,该流程包括如下步骤:
S202,获取待测试的协议命令,并生成与协议命令对应的待测试的第一测试实体;
S204,从第一测试实体中提取出目标数据帧;
S206,解析目标数据帧,得到目标测试结果;
S208,基于目标测试结果更新第一测试实体,得到目标测试实体。
可选地,在本实施例中,上述协议的测试方法的执行主体可以包括但不限于终端、服务器以及终端和服务器的结合。
可选地,在本实施例中,以执行主体为终端为例,对上述协议的测试方法进行进一步说明:
S1,测试终端获取待测试的协议命令,并生成与协议命令对应的待测试的第一测试实体;
S2,测试终端从第一测试实体中提取出目标数据帧;
S3,测试终端解析目标数据帧,得到目标测试结果;
S4,测试终端基于目标测试结果更新第一测试实体,得到目标测试实体。
可选地,在本实施例中,上述协议命令可以包括但不限于用于进行设备控制的通信协议中传输的协议命令、用于进行应用程序更新的通信协议中传输的协议命令等一种或者多种组合通信协议中传输的协议命令。
可选地,在本实施例中,上述第一测试实体可以包括但不限于通过对待测试的协议命令进行处理,转换为便于测试的测试数据携带模块,可以包括但不限于能够进行序列化的类,例如,图3是根据本发明实施例的一种可选的协议的测试方法的示意图,如图3所示,以待测试的协议命令未“FF FF01”、“00 01 11”、“FF FE”以及“FD”为例,通过预处理转化为包含测试人员在协议通信测试过程中关心的重要信息。具体可以包括但不限于由图3中所示出的内容组成,包括但不限于测试命令名称、命令字、期望命令字、测试值、期望值、回复值、发送字节、接收字节、发送时间、接收时间、测试结果等。
可选地,在本实施例中,上述目标数据帧可以包括但不限于通过接收线程监听串口的收信接口,在对接收到的字节进行组合处理之后得到的数据帧,上述组合处理可以包括但不限于解密、校验和计算等。
上述仅是一种示例,本实施例不做任何具体的限定。
可选地,在本实施例中,上述目标测试结果可以包括但不限于与上述待测试的协议命令对应的相关操作是否执行成功,以及在上述待测试的协议命令执行过程中收集到的交互参数,例如,发送字节、接收字节、发送时间、接收时间、测试结果等。
可选地,在本实施例中,上述目标测试实体可以包括但不限于保存有上述第一测试实体的测试结果的测试实体,可以通过包括但不限于在如图3所示的“测试结果”中记录。
通过本实施例,采用获取待测试的协议命令,并生成与协议命令对应的待测试的第一测试实体;从第一测试实体中提取出目标数据帧,解析目标数据帧,得到目标测试结果,基于目标测试结果更新第一测试实体,得到目标测试实体,通过对协议命令中的数据进行获取,实现针对特定协议命令的测试结果判定,能够实现通信协议自动化测试,因此,可以解决相关技术中存在的通信协议的协议命令的测试过程繁琐、测试效率过低的技术问题,达到提高测试效率和测试精度,降低了测试误差,为产品质量提供了保障的技术效果。
作为一种可选的方案,从所述第一测试实体中提取出目标数据帧,包括:
控制发送线程发送所述第一测试实体;
控制接收线程接收所述第一测试实体,并提取出目标数据帧。
可选地,在本实施例中,上述发送线程通过获取待测试的第一测试实体的发送字节数组,来实现发送上述第一测试实体。
可选地,在本实施例中,上述接收线程用于监听串口的收信接口,以实现接收上述第一测试实体,并从中提取出目标数据帧。
可选地,在本实施例中,上述发送线程和上述接收线程可以包括但不限于设置为各自独立的线程,以提高系统的处理速度,进而,能够提高系统的计算性能。
作为一种可选的方案,控制发送线程发送所述第一测试实体,包括:控制所述发送线程获取所述第一测试实体的发送字节数组;将所述发送字节数组写入发送函数,以发送所述第一测试实体。
可选地,在本实施例中,上述发送字节数组可以包括但不限于指示上述待测试的协议命令的字节数组,上述发送函数可以包括但不限于串口的发信接口所配置的函数。
作为一种可选的方案,在将所述发送字节数组写入发送函数,以发送所述第一测试实体之后,所述方法还包括:标记发送所述第一测试实体的时间戳,并将所述第一测试实体的状态确定为第一状态,其中,所述第一状态用于表示所述第一测试实体未接收到应答指示消息;在所述第一测试实体的状态为第一状态的情况下,获取等待时长;在所述等待时长大于等于第一预设阈值的情况下,重新发送所述第一测试实体;在所述等待时长小于所述第一预设阈值,且检测到所述接收线程发送的第一事件的情况下,将所述第一测试实体的状态更新为第二状态,其中,所述第一事件用于表示所述接收线程接收到所述第一测试实体,所述第二状态用于表示所述第一测试实体接收到所述应答指示消息。
可选地,在本实施例中,上述标记第一测试实体的时间戳可以包括但不限于在将发送字节数组写入发送函数,通过串口的发信接口发送上述字节数组之后所对应的系统时间生成的时间戳,上述将第一测试实体的状态确定为第一状态可以包括但不限于将上述第一测试实体的状态标记为上述第一状态,以指示上述第一测试实体为接收到上述应答指示消息。
可选地,在本实施例中,上述应答指示消息通过包括但不限于接收线程在接收到上述串口的发信接口发送的字节数组之后,向上述发送线程返回的指示消息,可以包括但不限于指示上述接收线程已经接收到了上述发送线程发送的第一测试实体,还可以包括但不限于指示上述接收线程在接收到第一测试实体后生成的指示消息。
可选地,在本实施例中,上述等待时长可以包括但不限于根据上述发送时间戳以及接收上述应答指示消息的时间确定,具体可以包括但不限于以上述发送时间戳为起点,以接收到上述应答指示消息的时间戳为终端,在该期间内,上述第一测试实体的状态为第一状态。
可选地,在本实施例中,上述第一预设阈值可以包括但不限于由系统根据实际需要预设,或者,由后台或者服务器根据当前协议中设备的数量或者通信质量来进行灵活配置。
例如,可以包括但不限于配置为100ms、200ms、500ms等,以上述第一预设阈值为200ms为例,将第一测试实体标记为待应答状态(第一状态)。此时,发送线程进入200ms等待,如果在发送线程等待期间接收到接收线程的收信事件(对应于前述的第一事件)并且接收的命令字与第一测试实体的期待命令字相同则表示第一测试实体接收到应答指示消息,将自身的待应答状态关闭(对应于上述第二状态),第一测试实体进行后续处理。如果200ms等待期间内没有接收到应答指示消息,发送线程会再次发送该命令,该机制称为重发机制。
通过本实施例,采用上述重发机制,能够解决相关技术中存在的不能自动重发,在第一次通信失败后,需要人工再次发送,导致测试的效率较低、测试结果不够准确的技术问题,能够达到提高测试效率、优化测试结果的技术效果。
作为一种可选的方案,在所述等待时长大于等于第一预设阈值的情况下,重新发送所述第一测试实体,包括:
获取重新发送所述第一测试实体的重发次数;
在所述重发次数小于第二预设阈值的情况下,重新发送所述第一测试实体。
可选地,在本实施例中,上述第二预设阈值可以包括但不限于根据实际情况预设,例如,设置为3次、5次、10次等,还可以包括但不限于将上述第二预设阈值设置为与上述第一预设阈值关联,例如,在上述第一预设阈值为200ms的情况下,将上述第二预设阈值配置为5次,在上述重发次数小于5次的情况下,不断重新发送上述第一测试实体。
作为一种可选的方案,在所述等待时长大于等于第一预设阈值的情况下,重新发送所述第一测试实体之后,所述方法还包括:获取重新发送所述第一测试实体的重发次数;在所述重发次数大于等于所述第二预设阈值的情况下,取消重新发送所述第一测试实体,并在本地数据库保存所述第一测试实体。
可选地,在本实施例中,上述第二预设阈值可以包括但不限于根据实际情况预设,例如,设置为3次、5次、10次等,还可以包括但不限于将上述第二预设阈值设置为与上述第一预设阈值关联,例如,在上述第一预设阈值为200ms的情况下,将上述第二预设阈值配置为5次,在上述重发次数大于等于5次的情况下,取消重新发送第一测试实体,并在本地数据库保存第一测试实体。
作为一种可选的方案,控制接收线程接收所述第一测试实体,并提取出目标数据帧,包括:控制所述接收线程监听预设接口,其中,所述预设接口用于接收所述第一测试实体;在确定接收到所述第一测试实体的情况下,组合处理所述第一测试实体,提取出所述目标数据帧,其中,所述组合处理包括以下至少之一:解密处理、校验处理、计算处理。
可选地,在本实施例中,上述预设接口可以包括但不限于配置于终端或者服务器的收信接口,可以包括但不限于通过串口的形式实现,还可以包括但不限于通过有线网卡、无线网卡等形式实现。
可选地,在本实施例中,上述组合处理可以包括但不限于解密处理、校验处理、计算处理中的一种或者多种的组合,以及其他用于提取数据帧的处理方式。
作为一种可选的方案,在控制接收线程接收所述第一测试实体,并提取出目标数据帧之后,所述方法还包括:
触发第一事件,其中,所述第一事件用于表示所述目标数据帧已提取完成;
控制所述接收线程返回所述第一事件至所述发送线程。
可选地,在本实施例中,上述第一事件可以包括但不限于事件标记的形式实现,在上述目标数据帧已提取完成的情况下,向发送线程返回包含上述第一事件的标记的应答指示消息。
作为一种可选的方案,解析所述目标数据帧,得到目标测试结果,包括:
比对所述目标数据帧中包括的命令字与所述第一测试实体中包括的命令字是否一致,得到第一比对结果;
在所述比对结果表示一致的情况下,比对所述目标数据帧中包括的应答值与所述第一测试实体中包括的期望值,得到第二比对结果;
基于所述第一比对结果和所述第二比对结果确定所述目标测试结果。
可选地,在本实施例中,上述命令字可以包括但不限于上述协议命令的代码,可以包括但不限于以十六进制字符的形式表示。
可选地,在本实施例中,上述第一测试实体中包括的期望值可以预先在待测试的协议命令中保存,进而,通过比对提取出的目标数据帧中包括的应答值与上述期望值,以得到上述第二比对结果。
可选地,在本实施例中,基于第一比对结果和第二比对结果确定目标测试结果可以包括但不限于在第一比对结果表示一致、且第二比对结果表示一致的情况下,确定上述第一测试实体对应的待测试协议命令为测试成功,反之,则确定上述第一测试实体对应的待测试协议命令为测试失败。
可选地,在本实施例中,上述目标测试结果可以包括但不限于测试成功、测试失败,还可以包括但不限于按照预先配置的测试等级表示。
例如,在第一比对结果表示一致、且第二比对结果表示一致的情况下,将目标测试结果表示为A级;
在第一比对结果表示一致、第二比对结果表示不一致的情况下,将目标测试结果表示为B级;
在第一比对结果表示不一致、第二比对结果表示一致的情况下,将目标测试结果表示为C级;
在第一比对结果表示不一致、且第二比对结果表示不一致的情况下,将目标测试结果表示为D级;
在上述目标测试结果为A、B、C的情况下,均确定为测试通过,在上述目标测试结果为D的情况下,确定为测试未通过,或者,在上述目标测试结果为A的情况下,确定为测试通过,在上述目标测试结果为B、C、D的情况下,均确定为测试未通过。
上述仅是一种示例,本实施例对此不做任何具体的限定。
作为一种可选的方案,在控制发送线程发送所述第一测试实体之前,所述方法还包括:
从预设队列中按照先入先出的方式获取所述第一测试实体,其中,所述预设队列用于保存所述待测试的第一测试实体;
对所述获取到的第一测试实体执行预处理操作,得到待发送的所述第一测试实体,其中,所述预处理操作包括以下至少之一:构建与所述第一测试实体对应的发送字节序列,加密操作、校验操作、计算操作、标志位初始化操作。
可选地,在本实施例中,上述预设队列可以包括但不限于FIFO(First InputFirst Output,先入先出)队列,通过按照先入先出的方式能够获取上述第一测试实体,使得先进入队列的第一测试实体能够进行优先测试,以保证不同第一测试实体之间在存在逻辑关系的情况下,也不会发生测试错误。
可选地,在本实施例中,在上述预设队列是FIFO队列的情况下,能够存储待测试的实体类,新建的第一测试实体被存储到缓冲区当中。在缓冲区为空时发送线程处于空闲(idle)状态。当缓冲区不为空并且发送线程中没有待应答实体时(对应于前述的第一状态)发送线程会提取缓冲区开头的测试实体并执行预处理操作,然后将其设置为第一测试实体。
可选地,在本实施例中,上述预处理操作可以包括但不限于更新待测试协议命令的测试命令字、期望命令字、测试值、期望值、发信字节数组等,上述预处理操作可以包括但不限于以抽象类或抽象函数实现。
作为一种可选的方案,在基于所述目标测试结果更新所述第一测试实体,得到目标测试实体之后,所述方法还包括:本地保存所述目标测试实体。
可选地,在本实施例中,上述本地保存目标测试实体可以包括但不限于通过持久化模块对携带测试结果信息的实体进行本地化保存。可以使用数据库或者序列化文件进行本地保存。
上述仅是一种示例,本实施例不做任何具体的限定。
作为一种可选的方案,在基于所述目标测试结果更新所述第一测试实体,得到目标测试实体之后,所述方法还包括以下至少之一:主动广播所述目标测试实体;通过预设模式广播所述目标测试实体至与所述预设模式相关联的接收方。
可选地,在本实施例中,上述目标测试实体可以包括但不限于执行导出测试报告或者进行索引查询。通过配置广播功能以实现主动广播目标测试实体或通过预设模式广播目标测试实体至与预设模式相关联的接收方。,上述接收方可以包括但不限于与预设模式绑定的接收方,上述预设模型可以包括但不限于根据实际情况配置的广播模式。
例如,可以将上述预设模式配置为“发布订阅”模式,进而可以将测试完毕的上述目标测试实体通过“发布订阅”模式广播给订阅者,进行其他处理。
下面结合具体的示例,对本发明进行进一步的解释说明:
目前的相关技术中,以家电之间通信为例,家电底板通信过程中会收发大量的专有协议命令,其特点是收发速度快,频率高。如何从通信过程中产生的大量内容中筛选特定内容进行处理和判断,并生成直观的,便于评估的测试结果是比较困难的。传统测试方案是通过串口调试助手进行命令收发测试,然后根据通信记录人工比对测试结果和计算字节序列并通过复制的方式保存通信记录,效率低下,不能实现通信中的自动重发机制,对于加密的通信内容的判定比较困难,需要先解密再判断,人工复制保存通信记录也容易出现差错。
本发明通过一种软件的设计方法实现与底板的交互通信的同时可以实时输出通信内容和判定结果。该方法核心包含封装的测试实体、通信模块和持久化模块三个主要模块,测试实体用于采集测试过程中的交互参数,通信模块是实现通信的核心部分,而持久化模块用于保存测试记录。测试时首先根据测试命令自动组建测试实体,然后将实体添加到通信模块中进行通信测试,通信模块会根据实体定义的参数自动进行数据帧的发送和接收,并对接收收到的内容进行解析和判断后产生测试结果。测试内容和结果可以进行持久化本地保存,也可以通过接口形式将结果向外部开放。
本方法主要由测试实体、通信模块、数据持久化模块三部分组成。
测试实体是测试数据主要携带模块,它的主要功能是将待测试的命令转换为便于测试的类型,屏蔽掉不同命令的差异。测试实体是通信模块主要的操作对象,通信模块通过测试实体获得发送命令和发送参数,测试完毕后将测试结果赋给测试实体,最后将测试实体传送至数据持久化模块。持久化模块将测试实体携带的测试内容进行持久化处理。
通信模块是通信功能实现的核心模块。通信模块包含发送缓冲区,预处理模块,发送线程,接收线程,解析模块组成
发送缓冲区是个FIFO(First Input First Output先入先出)队列,用于保存添加到通信模块的测试实体。
预处理模块是对测试实体进行预处理,主要包含构建发送字节序列,进行加密操作,校验和计算,标志位初始化等。
发送线程用于发送位于发送缓冲区队里的测试实体并实现重发功能。当一个命令测试完毕,发送线程会从缓冲区队里开始提取优先级最高的测试实体。然后获取该实体的发送字节数组并将字节数组写入底层发信接口,写入完毕时为实体标记发送时间戳同时打开待应答标志位。
接收线程用于从底层收信接口获取收到的字节,组装成一帧完整的数据包,同时对数据包进行解密和校验和计算。校验合格数据包会被收信事件传送给解析模块,同时附加收信时间等信息。
解析模块负责对收到的数据包进行解析:提取数据包的命令字,提取返回值,收信时间,加/解密的字节数组等内容。然后,判断是否是待测实体的期望命令,如果是则将内容赋给测试实体并关闭待应答标志位,计算应答时间。最后,对比测试值与期望值是否一致,给出判断结果。
数据持久化用于保存测试结果。通过数据库或者序列化方式将测试结果保存到本地,以便实现测试结果查阅,展示等功能。其包含的广播模块是使用发布订阅模式实现的测试结果监听模块,测试完毕的实体会通过该模块广播给测试结果监听者。
下面结合附图对本发明作进一步的详述:
图4是根据本发明实施例的又一种可选的协议的测试方法的示意图,如图4所示,主要包括如下内容:
测试实体402,通信模块404和结果持久化模块406。
其中,测试实体402根据测试命令转换为适用于通用模块测试对象。通信模块404直接与底层通信接口交互,负责发信和收信调度。内部的解析模块会负责解析收到的数据包并把结果赋给测试实体。最终测试完毕的实体传送给持久化模块406进行保存处理1。监听接口可以监听测试完毕的实体,用于其他处理。
图5是根据本发明实施例的另一种可选的协议的测试方法的示意图,如图5所示,主要包括如下内容:
S502,发送缓存区对待测试的协议命令执行预处理操作,得到当前测试实体(对应于前述的第一测试实体);
S504,将当前测试实体输入发送线程,具体实现方式为发送线程从发送缓冲区提取对应的待测试的第一测试实体;
S506,控制发送线程由发送接口发送字节数组;
S508,接收线程通过收信接口接收字节数组;
S510,解析模块解析上述字节数组,并触发收信事件,根据解析结果更新当前测试实体;
S512,将更新后的当前测试实体序列化后,存储于持久化存储模块中。
其中,发送缓冲区是一个FIFO(First Input First Output,先入先出)队列,主要用于存储待测试的实体类,新建的测试实体被存储到缓冲区当中。在缓冲区为空时发送线程处于空闲(idle)状态。当缓冲区不为空并且发送线程中没有待应答实体时发送线程会提取缓冲区开头的待测试实体并执行预处理操作,然后将其设置为当前测试实体。
发送线程获取当前测试实体的发送字节数组,将字节写入底层的串口发送函数,写入完毕后为实体标记发送时间戳,然后将测试实体标记为待应答状态。此时线程进入200ms等待。如果在线程等待期间收到接收线程的收信事件并且接收的命令字与待应答实体的期待命令字相同则表示实体收到应答并将自身的待应答状态关闭,测试实体进入持久化模块处理并开启新的测试。如果200ms等待期间内没有收到应答,发送线程会再次发送该命令,该机制称为重发机制。如果重发次数大于3次仍然没有收到应答那么该次测试结果被判定为应答超时,测试实体进入持久化模块进行处理。
接收线程用来监听串口的收信接口,对从接收到的字节进行组合处理,解密,校验和计算等,最终提取出完整的数据帧并触发收信事件。解析模块收到收信事件后对数据帧进行解析,解析模块会将受到的数据帧与待应答实体进行比对,如果数据帧的命令字与待应答实体的命令字一致,则关闭待应答实体的待应答状态,否则会丢弃该数据帧。除此之外解析模块会对应答数据帧的应答值与测试实体的期望值比对,用来判定命令执行是否成功。然后将判定结果赋给测试实体,完成测试。
持久化模块是对携带测试结果信息的实体进行本地化保存的处理。可以使用数据库或者序列化文件进行本地保存。这便于导出测试报告或者进行索引查询。该模块包含了一个广播功能,可以将测试完毕的实体通过“发布订阅”模式广播给结果订阅者,进行其他处理。
图6是根据本发明实施例的另一种可选的协议的测试方法的示意图,如图6所示,主要包括如下内容:
通信模块是该实现方法的核心模块,负责测试实体的输入、通信的收发调度和结果的输出。如图6所示,该模块主要由发送线程602和接收线程604组成,发送线程602用于执行如下步骤:
S602,提取待测试协议命令;
S604,执行预处理,得到待测试的第一测试实体;
S606,发送第一测试实体;
S608,根据接收线程604的返回消息判断是否收到应答;
S610,在未接收到应答的情况下,将等待时间配置为延迟200ms;
S612,判断是否达到重试次数,在未达到的情况下,重新发送上述第一测试实体,
S614,判断是否达到重试次数,在已达到的情况下,确定本次测试应答超时,结束当前测试流程;
S616,在步骤S608已接收到应答的情况下,判断是否是期望命令;
S618,在确定上述应答不是期望命令的情况下,执行步骤S608,否则执行步骤S620;
S620,解析帧信息(对应于前述的目标数据帧);
S622,判定期望值是否一致,并保存至持久化模块或者广播该测试实体。
接收线程604用于执行如下步骤:
S624,监听收信接口;
S626,判断是否接收到新的数据帧,在确定接收到新的数据帧时,解析数据;
S628,在确定未接收到新的数据帧时,持续监听收信接口;
S630,触发收信事件,并向发送线程返回与收信事件对应的消息。
通过本实施例,使用各自独立的线程负责收发可以大大提高系统的处理速度,提高系统的性能。
图7是根据本发明实施例的另一种可选的协议的测试方法的示意图,其中,图7中示出了测试实体从新建开始到持久化结束为止自身携带数据的更新情况。主要包括如下内容:
S702,新建测试实体;
S704,预处理阶段测试实体更新测试命令测试命令字、期望命令字、测试值、期望值、发信字节数组;
S706,发送线程阶段测试实体更新命令的发送时间;
S708,接收线程阶段测试实体更新收信时间、收信命令、收信字节数组;
S710,解析模块阶段获得返回值、计算应答时间、判定测试结果;
S712,持久化模块执行持久化操作。
通过本实施例,上述协议的测试方法具有强大的拓展性,其中,预处理,解析模块都是以抽象类或抽象函数实现,针对不同的协议只需实现相关的抽象类或抽象函数即可实现兼容,也可以实现解析参数文件导入,针对不同的协议只要导入不同的文件即可。
作为一种协议自动测试的通用框架,取代繁琐,效率低下的人工测试和分析工作,且仅需要简单配置,即可实现协议命令的自动测试,自动分析,结果自动判定,测试信息自动提取,代替人工分析和判定,实现测试自动化,并且可以实时输出测试结果、可以自动存储测试结果,后期查询追溯极为方便、具备良好的拓展性,兼容性、能够实现高效的收发处理,能够适应高频通信等技术效果。
此外,由于通信协议是一种专有协议,不同协议间存在较大区别,通用的串口调试助手只能实现手动的命令收发测试,而对于命令通信内容的分析只能依靠人工进行,特别对于加密的命令使用人工分析极为困难。
通过本实施例,能够实现高效的测试过程的信息采集,自动分析与储存,测试人员只需要实时观察测试结果即可。还能够自动化实现信息提取,结果判定,加密解密,校验和计算,应答时间计算,并实现测试结果的存储,方便,高效,准确率高,保证了测试质量。还能够通过良好的拓展性保证了对不同协议的兼容性,只需要简单的拓展或者导入配置好的文件即可实现不同协议的测试。还能够通过独立线程实现收发操作,为系统提供了优良的性能,数据包解析速度快,系统响应速快,能够适应数据量和收发频率比较高的场景。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到根据上述实施例的方法可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件,但很多情况下前者是更佳的实施方式。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质(如ROM/RAM、磁碟、光盘)中,包括若干指令用以使得一台终端设备(可以是手机,计算机,服务器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述的方法。
在本实施例中还提供了一种协议的测试装置,该装置用于实现上述实施例及优选实施方式,已经进行过说明的不再赘述。如以下所使用的,术语“模块”可以实现预定功能的软件和/或硬件的组合。尽管以下实施例所描述的装置较佳地以软件来实现,但是硬件,或者软件和硬件的组合的实现也是可能并被构想的。
图8是根据本发明实施例的一种可选的协议的测试装置的结构框图,如图8所示,该装置包括:
获取模块802,用于获取待测试的协议命令,并生成与所述协议命令对应的待测试的第一测试实体;
提取模块804,用于从所述第一测试实体中提取出目标数据帧;
解析模块806,用于解析所述目标数据帧,得到目标测试结果;
更新模块808,用于基于所述目标测试结果更新所述第一测试实体,得到目标测试实体。
作为一种可选的方案,所述提取模块804包括:发送单元,用于控制发送线程发送所述第一测试实体;接收单元,用于控制接收线程接收所述第一测试实体,并提取出目标数据帧。
作为一种可选的方案,所述发送单元用于通过如下方式控制发送线程发送所述第一测试实体:控制所述发送线程获取所述第一测试实体的发送字节数组;将所述发送字节数组写入发送函数,以发送所述第一测试实体。
作为一种可选的方案,所述装置还用于:在将所述发送字节数组写入发送函数,以发送所述第一测试实体之后,标记发送所述第一测试实体的时间戳,并将所述第一测试实体的状态确定为第一状态,其中,所述第一状态用于表示所述第一测试实体未接收到应答指示消息;在所述第一测试实体的状态为第一状态的情况下,获取等待时长;在所述等待时长大于等于第一预设阈值的情况下,重新发送所述第一测试实体;在所述等待时长小于所述第一预设阈值,且检测到所述接收线程发送的第一事件的情况下,将所述第一测试实体的状态更新为第二状态,其中,所述第一事件用于表示所述接收线程接收到所述第一测试实体,所述第二状态用于表示所述第一测试实体接收到所述应答指示消息。
作为一种可选的方案,所述装置还用于通过如下方式在所述等待时长大于等于第一预设阈值的情况下,重新发送所述第一测试实体:获取重新发送所述第一测试实体的重发次数;在所述重发次数小于第二预设阈值的情况下,重新发送所述第一测试实体。
作为一种可选的方案,所述装置还用于:在所述等待时长大于等于第一预设阈值的情况下,重新发送所述第一测试实体之后,获取重新发送所述第一测试实体的重发次数;在所述重发次数大于等于所述第二预设阈值的情况下,取消重新发送所述第一测试实体,并在本地数据库保存所述第一测试实体。
作为一种可选的方案,所述接收单元用于通过如下方式控制接收线程接收所述第一测试实体,并提取出目标数据帧,包括:控制所述接收线程监听预设接口,其中,所述预设接口用于接收所述第一测试实体;在确定接收到所述第一测试实体的情况下,组合处理所述第一测试实体,提取出所述目标数据帧,其中,所述组合处理包括以下至少之一:解密处理、校验处理、计算处理。
作为一种可选的方案,所述装置还用于:在控制接收线程接收所述第一测试实体,并提取出目标数据帧之后,触发第一事件,其中,所述第一事件用于表示所述目标数据帧已提取完成;控制所述接收线程返回所述第一事件至所述发送线程。
作为一种可选的方案,所述解析模块806用于通过如下方式解析所述目标数据帧,得到目标测试结果:比对所述目标数据帧中包括的命令字与所述第一测试实体中包括的命令字是否一致,得到第一比对结果;在所述比对结果表示一致的情况下,比对所述目标数据帧中包括的应答值与所述第一测试实体中包括的期望值,得到第二比对结果;基于所述第一比对结果和所述第二比对结果确定所述目标测试结果。
作为一种可选的方案,所述装置还用于:在控制发送线程发送所述第一测试实体之前,从预设队列中按照先入先出的方式获取所述第一测试实体,其中,所述预设队列用于保存所述待测试的第一测试实体;对所述获取到的第一测试实体执行预处理操作,得到待发送的所述第一测试实体,其中,所述预处理操作包括以下至少之一:构建与所述第一测试实体对应的发送字节序列,加密操作、校验操作、计算操作、标志位初始化操作。
作为一种可选的方案,所述装置还用于:在基于所述目标测试结果更新所述第一测试实体,得到目标测试实体之后,本地保存所述目标测试实体。
作为一种可选的方案,所述装置还用于通过以下至少之一的方式:在基于所述目标测试结果更新所述第一测试实体,得到目标测试实体之后,主动广播所述目标测试实体;在基于所述目标测试结果更新所述第一测试实体,得到目标测试实体之后,通过预设模式广播所述目标测试实体至与所述预设模式相关联的接收方。
需要说明的是,上述各个模块是可以通过软件或硬件来实现的,对于后者,可以通过以下方式实现,但不限于此:上述模块均位于同一处理器中;或者,上述各个模块以任意组合的形式分别位于不同的处理器中。
本发明的实施例还提供了一种计算机可读存储介质,该计算机可读存储介质中存储有计算机程序,其中,该计算机程序被设置为运行时执行上述任一项方法实施例中的步骤。
在本实施例中,上述计算机可读存储介质可以被设置为存储用于执行以下步骤的计算机程序:
S1,获取待测试的协议命令,并生成与协议命令对应的待测试的第一测试实体;
S2,从第一测试实体中提取出目标数据帧;
S3,解析目标数据帧,得到目标测试结果;
S4,基于目标测试结果更新第一测试实体,得到目标测试实体。
计算机可读存储介质还被设置为存储用于执行以下步骤的计算机程序:
S1,获取待测试的协议命令,并生成与协议命令对应的待测试的第一测试实体;
S2,从第一测试实体中提取出目标数据帧;
S3,解析目标数据帧,得到目标测试结果;
S4,基于目标测试结果更新第一测试实体,得到目标测试实体。
在一个示例性实施例中,上述计算机可读存储介质可以包括但不限于:U盘、只读存储器(Read-Only Memory,简称为ROM)、随机存取存储器(Random Access Memory,简称为RAM)、移动硬盘、磁碟或者光盘等各种可以存储计算机程序的介质。
本发明的实施例还提供了一种电子装置,包括存储器和处理器,该存储器中存储有计算机程序,该处理器被设置为运行计算机程序以执行上述任一项方法实施例中的步骤。
在一个示例性实施例中,上述电子装置还可以包括传输设备以及输入输出设备,其中,该传输设备和上述处理器连接,该输入输出设备和上述处理器连接。
在一个示例性实施例中,上述处理器可以被设置为通过计算机程序执行以下步骤:
S1,获取待测试的协议命令,并生成与协议命令对应的待测试的第一测试实体;
S2,从第一测试实体中提取出目标数据帧;
S3,解析目标数据帧,得到目标测试结果;
S4,基于目标测试结果更新第一测试实体,得到目标测试实体。
本实施例中的具体示例可以参考上述实施例及示例性实施方式中所描述的示例,本实施例在此不再赘述。
显然,本领域的技术人员应该明白,上述的本发明的各模块或各步骤可以用通用的计算装置来实现,它们可以集中在单个的计算装置上,或者分布在多个计算装置所组成的网络上,它们可以用计算装置可执行的程序代码来实现,从而,可以将它们存储在存储装置中由计算装置来执行,并且在某些情况下,可以以不同于此处的顺序执行所示出或描述的步骤,或者将它们分别制作成各个集成电路模块,或者将它们中的多个模块或步骤制作成单个集成电路模块来实现。这样,本发明不限制于任何特定的硬件和软件结合。
以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (15)
1.一种协议的测试方法,其特征在于,包括:
获取待测试的协议命令,并生成与所述协议命令对应的待测试的第一测试实体;
从所述第一测试实体中提取出目标数据帧;
解析所述目标数据帧,得到目标测试结果;
基于所述目标测试结果更新所述第一测试实体,得到目标测试实体。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,从所述第一测试实体中提取出目标数据帧,包括:
控制发送线程发送所述第一测试实体;
控制接收线程接收所述第一测试实体,并提取出目标数据帧。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,控制发送线程发送所述第一测试实体,包括:
控制所述发送线程获取所述第一测试实体的发送字节数组;
将所述发送字节数组写入发送函数,以发送所述第一测试实体。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,在将所述发送字节数组写入发送函数,以发送所述第一测试实体之后,所述方法还包括:
标记发送所述第一测试实体的时间戳,并将所述第一测试实体的状态确定为第一状态,其中,所述第一状态用于表示所述第一测试实体未接收到应答指示消息;
在所述第一测试实体的状态为第一状态的情况下,获取等待时长;
在所述等待时长大于等于第一预设阈值的情况下,重新发送所述第一测试实体;
在所述等待时长小于所述第一预设阈值,且检测到所述接收线程发送的第一事件的情况下,将所述第一测试实体的状态更新为第二状态,其中,所述第一事件用于表示所述接收线程接收到所述第一测试实体,所述第二状态用于表示所述第一测试实体接收到所述应答指示消息。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,在所述等待时长大于等于第一预设阈值的情况下,重新发送所述第一测试实体,包括:
获取重新发送所述第一测试实体的重发次数;
在所述重发次数小于第二预设阈值的情况下,重新发送所述第一测试实体。
6.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,在所述等待时长大于等于第一预设阈值的情况下,重新发送所述第一测试实体之后,所述方法还包括:
获取重新发送所述第一测试实体的重发次数;
在所述重发次数大于等于第二预设阈值的情况下,取消重新发送所述第一测试实体,并在本地数据库保存所述第一测试实体。
7.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,控制接收线程接收所述第一测试实体,并提取出目标数据帧,包括:
控制所述接收线程监听预设接口,其中,所述预设接口用于接收所述第一测试实体;
在确定接收到所述第一测试实体的情况下,组合处理所述第一测试实体,提取出所述目标数据帧,其中,所述组合处理包括以下至少之一:解密处理、校验处理、计算处理。
8.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,在控制接收线程接收所述第一测试实体,并提取出目标数据帧之后,所述方法还包括:
触发第一事件,其中,所述第一事件用于表示所述目标数据帧已提取完成;
控制所述接收线程返回所述第一事件至所述发送线程。
9.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,解析所述目标数据帧,得到目标测试结果,包括:
比对所述目标数据帧中包括的命令字与所述第一测试实体中包括的命令字是否一致,得到第一比对结果;
在所述比对结果表示一致的情况下,比对所述目标数据帧中包括的应答值与所述第一测试实体中包括的期望值,得到第二比对结果;
基于所述第一比对结果和所述第二比对结果确定所述目标测试结果。
10.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在控制发送线程发送所述第一测试实体之前,所述方法还包括:
从预设队列中按照先入先出的方式获取所述第一测试实体,其中,所述预设队列用于保存所述待测试的第一测试实体;
对所述获取到的第一测试实体执行预处理操作,得到待发送的所述第一测试实体,其中,所述预处理操作包括以下至少之一:构建与所述第一测试实体对应的发送字节序列,加密操作、校验操作、计算操作、标志位初始化操作。
11.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在基于所述目标测试结果更新所述第一测试实体,得到目标测试实体之后,所述方法还包括:
本地保存所述目标测试实体。
12.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在基于所述目标测试结果更新所述第一测试实体,得到目标测试实体之后,所述方法还包括以下至少之一:
主动广播所述目标测试实体;
通过预设模式广播所述目标测试实体至与所述预设模式相关联的接收方。
13.一种协议的测试装置,其特征在于,包括:
获取模块,用于获取待测试的协议命令,并生成与所述协议命令对应的待测试的第一测试实体;
提取模块,用于从所述第一测试实体中提取出目标数据帧;
解析模块,用于解析所述目标数据帧,得到目标测试结果;
更新模块,用于基于所述目标测试结果更新所述第一测试实体,得到目标测试实体。
14.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质中存储有计算机程序,其中,所述计算机程序被处理器执行时实现所述权利要求1至12任一项中所述的方法的步骤。
15.一种电子装置,包括存储器、处理器以及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述计算机程序时实现所述权利要求1至12任一项中所述的方法的步骤。
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