CN112579443B - 智慧测试机器人的自动化测试方法及平台 - Google Patents

智慧测试机器人的自动化测试方法及平台 Download PDF

Info

Publication number
CN112579443B
CN112579443B CN202011422814.6A CN202011422814A CN112579443B CN 112579443 B CN112579443 B CN 112579443B CN 202011422814 A CN202011422814 A CN 202011422814A CN 112579443 B CN112579443 B CN 112579443B
Authority
CN
China
Prior art keywords
robot
intelligent
test
case
execution
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN202011422814.6A
Other languages
English (en)
Other versions
CN112579443A (zh
Inventor
罗昆
侯刚
商功爱
赖燕
余文权
余坤益
陈学能
袁芬
杨楠
毛楠
苏基燕
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Wens Foodstuff Group Co Ltd
Original Assignee
Wens Foodstuff Group Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Wens Foodstuff Group Co Ltd filed Critical Wens Foodstuff Group Co Ltd
Priority to CN202011422814.6A priority Critical patent/CN112579443B/zh
Publication of CN112579443A publication Critical patent/CN112579443A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN112579443B publication Critical patent/CN112579443B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F11/00Error detection; Error correction; Monitoring
    • G06F11/36Preventing errors by testing or debugging software
    • G06F11/3668Software testing
    • G06F11/3672Test management
    • G06F11/3684Test management for test design, e.g. generating new test cases
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F11/00Error detection; Error correction; Monitoring
    • G06F11/36Preventing errors by testing or debugging software
    • G06F11/3668Software testing
    • G06F11/3672Test management
    • G06F11/3688Test management for test execution, e.g. scheduling of test suites
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P90/00Enabling technologies with a potential contribution to greenhouse gas [GHG] emissions mitigation
    • Y02P90/02Total factory control, e.g. smart factories, flexible manufacturing systems [FMS] or integrated manufacturing systems [IMS]

Abstract

本发明公开了一种智慧测试机器人的自动化测试方法及平台,该方法包括如下步骤:S1、编写不同平台的智慧测试机器人代码;S2、组合不同平台的自动化用例;S3、测试准备;S4、测试执行,实时查看结果;S5、任务重试。本发明对应多个智慧测试机器人,可以分布式执行快速完成,有效的支撑版本的快速迭代;对于一个测试任务,涉及到多个终端的场景,能够有效的支撑,改善集成回归测试;对于在不同的环境(测试环境,uat环境,预发布环境),不需要改动代码,只需要配置,覆盖所有测试环境。

Description

智慧测试机器人的自动化测试方法及平台
技术领域
本发明涉及智慧测试机器人技术领域,具体涉及一种智慧测试机器人的自动化测试方法及平台。
背景技术
智慧测试机器人在自动化测试领域中运用很广泛,已有的智慧测试机器人大多是一台机器运行,执行自动化用例可能需要较长的时间,并且无法进行单个用例的重试。已有的智慧测试机器人大多只能作用到单一的系统的测试,涉及到多端场景时无法进行测试。已有智慧测试机器人都是一台机器运行,执行效率低,耗时久,失败的用例无法单独重试。在当前需要快速版本快速迭代的情况下,智慧测试机器人回归测试,花费时间太久,严重影响版本进度。已有的智慧测试机器人只能测试单一的系统,无法测试多端场景。例如在javagui开发的pc应用上面创建一个产品,然后去web浏览器上面去给这个产品定价,最后去android手机给产品下单。已有的智慧测试机器人针对不同的测试环境。往往需要代码来切换环境,维护成本高。
发明内容
有鉴于此,为了解决现有技术中的上述问题,本发明提出一种智慧测试机器人的自动化测试方法及平台,对于在不同的环境(测试环境,uat环境,预发布环境),不需要改动代码,只需要配置,覆盖所有测试环境。
本发明通过以下技术手段解决上述问题:
一方面,本发明提供一种智慧测试机器人的自动化测试方法,包括如下步骤:
S1、编写不同平台的智慧测试机器人代码;
(1)在本地按照不同工程的格式,编写需要组合的智慧测试机器人代码;按照组合的顺序,控制机器人的输入和输出;
(2)提交本地代码到gitlab、master分支上;
(3)自动调用测试平台解析接口,依据展示层配置的工程编码、需要解析的文件路径、解析格式和解析后对应的机器人类型,解析代码变成可执行的配置记录数据库中;
S2、组合不同平台的自动化用例;
(1)首先先同步case,更新最新的代码;
(2)通过新增融合用例按钮,在新增页面将用例添加到一个业务类型下面,配置创建人、用例描述、用例名称和用例ID;
(3)新增具体的步骤;通过接口根据机器人类型+路径+文件+类+函数的组合,按照用例执行的顺序进行排序组合成一个新的融合用例;
S3、测试准备;
(1)选择用例:在展示层通过业务类型选择刚刚配置的一个和多个用例,按照执行的先后顺利进行配置排列;
(2)选择待测环境:在展示层下拉配置待测环境;
(3)配置1个或者多个智慧机器人:在虚拟机里面下载不同智慧机器人的执行源码;
(4)选择执行的智慧机器人:在页面下拉选择1个或者多个智慧机器人;
S4、测试执行,实时查看结果;
(1)执行用例触发;
(2)系统层把任务下发到执行的智慧机器人,根据配置的用例步骤,一个个用例执行;在展示层上实时展示智慧机器人完成的步骤、正在执行的步骤,以及每一步的上下文信息;
(3)执行过程中,有一个用例步骤失败,整个执行失败;展示失败时的截图和日志,通过公司内部IM系统通知创建人,创建人可登陆展示层,查看执行结果;
(4)所有的智慧测试机器人运行完成,会同呼通知本次任务的触发人员。
进一步地,还包括:
S5、任务重试:当执行的任务失败或需要单独执行某一个用例时,选择失败的用例全部重试,或只重试其中的某一个步骤。
进一步地,编写需要组合的智慧测试机器人代码包括java gui、web和android。
进一步地,机器人的输入和输出均为json格式。
进一步地,解析代码变成可以执行的配置包含代码路径+文件+类+函数。
进一步地,执行用例触发有2钟触发方式,包括jenkins构建完成触发和展示层配置定时任务触发。
另一方面,本发明还提供一种智慧测试机器人的自动化测试平台,包括:
展示层,用于配置融合用例执行顺序,配置融合用例执行环境,查看融合用例执行结果;
控制层,用于通过源码解析融合用例,分发融合用例,存储融合用例结果,控制融合用例执行顺序,执行失败时通知IM消息给创建人;
智慧测试机器人,用于执行自动化融合用例步骤,上报融合用例结果和过程。
与现有技术相比,本发明的有益效果至少包括:
(1)对应多个智慧测试机器人,可以分布式执行快速完成,有效的支撑版本的快速迭代。
(2)对于一个测试任务,涉及到多个终端的场景,能够有效的支撑,改善集成回归测试。
(3)对于在不同的环境(测试环境,uat环境,预发布环境),不需要改动代码,只需要配置,覆盖所有测试环境。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本发明智慧测试机器人的自动化测试方法的流程图;
图2是本发明智慧测试机器人的自动化测试平台的结构图;
图3是本发明智慧测试机器人的自动化测试平台的架构图。
具体实施方式
为使本发明的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面将结合附图和具体的实施例对本发明的技术方案进行详细说明。需要指出的是,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例,基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
实施例1
如图1所示,本发明提供一种智慧测试机器人的自动化测试方法,包括如下步骤:
1、编写不同平台的智慧测试机器人代码。
(1)在本地按照不同工程的格式,编写需要(包括java gui、web和android)组合的智慧测试机器人代码。按照组合的顺序,控制机器人的输入和输出(输入和输出均为json格式)。
(2)提交本地代码到gitlab,master分支上。
(3)自动调用测试平台解析接口,依据展示层配置的工程编码、需要解析的文件路径、解析格式和解析后对应的机器人类型,解析代码变成可以执行的配置(包含代码路径+文件+类+函数)记录数据库中。
2、组合不同平台的自动化用例。
(1)首先先同步case,更新最新的代码。
(2)通过新增融合用例按钮,在新增页面将用例添加到一个业务类型下面。配置创建人、用例描述、用例名称和用例ID等。
(3)新增具体的步骤。通过接口根据机器人类型+路径+文件+类+函数的组合,按照用例执行的顺序进行排序组合成一个新的融合用例。
3、测试准备。
(1)选择用例。在展示层通过业务类型可以选择刚刚配置的一个和多个用例,按照执行的先后顺利进行配置排列。
(2)选择待测环境。在展示层下拉配置待测环境。
(3)配置1个或者多个智慧机器人。在虚拟机里面下载不同智慧机器人的执行源码。
(4)选择执行的智慧机器人。在页面下拉选择1个或者多个智慧机器人。
4、测试执行,实时查看结果。
(1)执行用例触发。有2钟触发方式,包括jenkins构建完成触发和展示层配置定时任务触发。
(2)系统层把任务下发到执行的智慧机器人。根据配置的用例步骤,一个个用例执行。在展示层上实时展示的智慧机器完成的步骤、正在执行的步骤,以及每一步的上下文信息。
(3)执行过程中,有一个用例步骤失败,整个执行失败。展示失败时的截图和日志,通过公司内部IM系统通知创建人,创建人可登陆展示层,查看执行结果。
(4)所有的智慧测试机器人运行完成,会同呼通知本次任务的触发人员
5、任务重试
(1)当执行的任务失败或需要单独执行某一个用例时,可以选择失败的用例全部重试,也可以只重试其中的某一个步骤。
下面介绍两种不同情形智慧机器人的自动化测试具体运用。
一、单个平台协助的智慧机器人。
(1)智慧测试机器人的代码上传到git仓库中。在智慧测试机器人的展示层的页面配置git的工程编码、需要解析的文件路径、解析格式和解析后对应的机器人类型。
(2)根据上述配置,智慧测试机器人的控制层解析出智慧测试机器人的方法名称、描述以及智慧测试机器人的创建人,并把这些机器人划分到对应的机器人类型中。
(3)在智慧测试机器人的控制层的页面中选择智慧测试机器人、需要测试的系统环境、一个或者多个执行机器、立马执行或者定时执行。
(4)智慧机器人的控制层根据配置的时间智能下发智慧测试机器人的方法、环境和创建人到执行的机器。执行机器根据智慧测试机器人的方法和环境,自动在对应的环境运行智慧测试机器人。在智慧测试机器人的展示层上实时查看,智慧测试机器人的执行机器以及当前状态:执行中、待处理、成功或失败。对于状态是失败的智慧测试机器人,可以查看失败时的截图和日志。失败的智慧测试机器人也会通过内部的IM工具同呼通知创建人。
(5)所有的智慧测试机器人运行完成,会同呼通知本次配置任务的人员。
(6)对于运行失败的智慧测试机器人,可以选择全部重试或者部分重试。
二、多个平台协助的智慧机器人
(1)智慧测试机器人的代码上传到git仓库中。在智慧测试机器人的展示层的页面配置git的工程编码、需要解析的文件路径、解析格式和解析后对应的机器人类型。
(2)根据上述配置,智慧测试机器人的控制层解析出智慧测试机器人的方法名称、描述以及智慧测试机器人的创建人,并把这些机器人划分到对应的机器人类型中。
(3)在智慧测试机器人的控制层的页面中。按照顺序,选择不同类型的智慧测试机器人的方法以及定义好上下文合并成一个串行的,有关联的融合智慧测试机器人。
(4)在智慧测试机器人的控制层的页面中选择融合智慧测试机器人、需要测试的系统环境、一个或者多个执行机器、立马执行或者定时执行。
(5)智慧机器人的控制层根据配置的时间下发融合智慧测试机器人到执行机器。执行机器根据步骤三配置的步骤,一个个步骤执行,并把上个步骤的关键信息上报智慧测试平台,给下个测试步骤当前前置条件。如果执行过程中,有一个步骤失败,整个融合智慧测试机器人执行失败。在智慧测试机器人的展示层上实时查看融合智慧测试机器人的执行机器、完成的步骤、正在执行的步骤,以及每一步的上下文信息。对于状态是失败的步骤,可以查看失败时的截图和日志。失败的智慧测试机器人也会通过内部的IM工具同呼通知创建人。
(6)所有的智慧测试机器人运行完成,会同呼通知本次配置任务的人员。
(7)对于运行失败的智慧测试机器人,可以选择全部重试或者部分重试。
实施例2
如图2和图3所示,本发明提供一种智慧测试机器人的自动化测试平台,是一种利用json格式,把多个平台(包括java gui、web和android)的自动化用例组合成用例,分布式自动化测试跨不同系统,不同平台的业务场景。平台包含:展示层、控制层和智慧测试机器人。
所述展示层用于配置融合用例执行顺序,配置融合用例执行环境,查看融合用例执行结果。
所述控制层用于通过源码解析融合用例,分发融合用例,存储融合用例结果,控制融合用例执行顺序,执行失败时通知IM消息给创建人;
所述智慧测试机器人用于执行自动化融合用例步骤,上报融合用例结果和过程。
与现有技术相比,本发明的有益效果至少包括:
(1)对应多个智慧测试机器人,可以分布式执行快速完成,有效的支撑版本的快速迭代。
(2)对于一个测试任务,涉及到多个终端的场景,能够有效的支撑,改善集成回归测试。
(3)对于在不同的环境(测试环境,uat环境,预发布环境),不需要改动代码,只需要配置,覆盖所有测试环境。
以上所述实施例仅表达了本发明的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对本发明专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本发明的保护范围。因此,本发明专利的保护范围应以所附权利要求为准。

Claims (7)

1.一种智慧测试机器人的自动化测试方法,其特征在于,包括如下步骤:
S1、编写不同平台的智慧测试机器人代码;
(1)在本地按照不同工程的格式,编写需要组合的智慧测试机器人代码;按照组合的顺序,控制机器人的输入和输出;
(2)提交本地代码到gitlab、master分支上;
(3)自动调用测试平台解析接口,依据展示层配置的工程编码、需要解析的文件路径、解析格式和解析后对应的机器人类型,解析代码变成可执行的配置记录数据库中;
S2、组合不同平台的自动化用例;
(1)首先先同步case,更新最新的代码;
(2)通过新增融合用例按钮,在新增页面将用例添加到一个业务类型下面,配置创建人、用例描述、用例名称和用例ID;
(3)新增具体的步骤;通过接口根据机器人类型+路径+文件+类+函数的组合,按照用例执行的顺序进行排序组合成一个新的融合用例;
S3、测试准备;
(1)选择用例:在展示层通过业务类型选择刚刚配置的一个和多个用例,按照执行的先后顺利进行配置排列;
(2)选择待测环境:在展示层下拉配置待测环境;
(3)配置1个或者多个智慧机器人:在虚拟机里面下载不同智慧机器人的执行源码;
(4)选择执行的智慧机器人:在页面下拉选择1个或者多个智慧机器人;
S4、测试执行,实时查看结果;
(1)执行用例触发;
(2)系统层把任务下发到执行的智慧机器人,根据配置的用例步骤,一个个用例执行;在展示层上实时展示智慧机器人完成的步骤、正在执行的步骤,以及每一步的上下文信息;
(3)执行过程中,有一个用例步骤失败,整个执行失败;展示失败时的截图和日志,通过即时通讯系统通知创建人,创建人可登陆展示层,查看执行结果;
(4)所有的智慧测试机器人运行完成,会同呼通知本次任务的触发人员。
2.根据权利要求1所述的智慧测试机器人的自动化测试方法,其特征在于,还包括:
S5、任务重试:当执行的任务失败或需要单独执行某一个用例时,选择失败的用例全部重试,或只重试其中的某一个步骤。
3.根据权利要求1所述的智慧测试机器人的自动化测试方法,其特征在于,编写需要组合的智慧测试机器人代码包括java gui、web 和android。
4.根据权利要求1所述的智慧测试机器人的自动化测试方法,其特征在于,机器人的输入和输出均为json格式。
5.根据权利要求1所述的智慧测试机器人的自动化测试方法,其特征在于,解析代码变成可以执行的配置包含代码路径+文件+类+函数。
6.根据权利要求1所述的智慧测试机器人的自动化测试方法,其特征在于,执行用例触发有2钟触发方式,包括jenkins构建完成触发和展示层配置定时任务触发。
7.一种用于执行如权利要求1-6中任一项所述的智慧测试机器人的自动化测试方法步骤的自动化测试平台,其特征在于,包括:
展示层,用于配置融合用例执行顺序,配置融合用例执行环境,查看融合用例执行结果;
控制层,用于通过源码解析融合用例,分发融合用例,存储融合用例结果,控制融合用例执行顺序,执行失败时通知即时通讯消息给创建人;
智慧测试机器人,用于执行自动化融合用例步骤,上报融合用例结果和过程。
CN202011422814.6A 2020-12-08 2020-12-08 智慧测试机器人的自动化测试方法及平台 Active CN112579443B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202011422814.6A CN112579443B (zh) 2020-12-08 2020-12-08 智慧测试机器人的自动化测试方法及平台

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202011422814.6A CN112579443B (zh) 2020-12-08 2020-12-08 智慧测试机器人的自动化测试方法及平台

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN112579443A CN112579443A (zh) 2021-03-30
CN112579443B true CN112579443B (zh) 2022-07-12

Family

ID=75127705

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202011422814.6A Active CN112579443B (zh) 2020-12-08 2020-12-08 智慧测试机器人的自动化测试方法及平台

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN112579443B (zh)

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106021114A (zh) * 2016-06-02 2016-10-12 北京光年无限科技有限公司 面向智能机器人的自动化测试方法及系统
CN111813676A (zh) * 2020-07-08 2020-10-23 炬星科技(深圳)有限公司 机器人软件测试方法、设备及存储介质

Family Cites Families (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101266565B1 (ko) * 2011-08-26 2013-05-22 강원대학교산학협력단 요구 인터페이스의 명세 정보를 이용한 소프트웨어 컴포넌트의 테스트 케이스 생성 방법 및 실행 방법
CN103838674A (zh) * 2014-03-21 2014-06-04 徐禄勇 基于数字图像的智能测试机器人及其使用方法
KR101825880B1 (ko) * 2017-06-01 2018-02-06 강원대학교산학협력단 소프트웨어 컴포넌트 기반 로봇 시스템을 위한 입/출력 기반 테스트 케이스 생성 방법 및 이를 수행하는 장치
CN107301127A (zh) * 2017-06-22 2017-10-27 郑州云海信息技术有限公司 一种基于Robot Framework的自动化测试的方法与装置
US10769056B2 (en) * 2018-02-26 2020-09-08 The Ultimate Software Group, Inc. System for autonomously testing a computer system
US10783065B2 (en) * 2018-03-23 2020-09-22 Sungard Availability Services, Lp Unified test automation system
CN108647147B (zh) * 2018-05-15 2021-06-29 南京璇玑信息技术有限公司 一种利用图谱分析执行自动化测试机器人及其使用方法
CN111176971A (zh) * 2018-11-11 2020-05-19 无锡雅座在线科技股份有限公司 一种基于ui自动化的代码质量测试系统及方法
CN110471831B (zh) * 2019-06-21 2023-07-11 南京壹进制信息科技有限公司 一种兼容测试的自动化方法及装置
CN110362490B (zh) * 2019-07-16 2023-08-08 中国工商银行股份有限公司 融合iOS与Android移动应用的自动化测试方法及系统
CN112035348A (zh) * 2020-08-26 2020-12-04 广东博智林机器人有限公司 自动化测试平台及其自动化测试方法

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106021114A (zh) * 2016-06-02 2016-10-12 北京光年无限科技有限公司 面向智能机器人的自动化测试方法及系统
CN111813676A (zh) * 2020-07-08 2020-10-23 炬星科技(深圳)有限公司 机器人软件测试方法、设备及存储介质

Also Published As

Publication number Publication date
CN112579443A (zh) 2021-03-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101132560B1 (ko) 로봇 소프트웨어 컴포넌트를 위한 시뮬레이션 기반 인터페이스 테스팅 자동화 시스템 및 그 방법
US20040064805A1 (en) Enterprise scoped software factory
CN108073400A (zh) 软件自动化构建方法、服务器及存储介质
CN108038054B (zh) 一种自动化测试方法及装置、计算机可读存储介质
US20170228220A1 (en) Self-healing automated script-testing tool
CN112131116B (zh) 一种嵌入式软件自动化回归测试方法
CN110765013A (zh) 一种流程自动化执行方法及系统
JP5740634B2 (ja) 自動操作システム及び操作自動化方法
CN113296787A (zh) 一种基于云平台的在线开发与代码托管系统与使用方法
CN103649924A (zh) 嵌入式装置、程序产生装置和程序
CN107480050B (zh) 一种自动测试更新包的测试方法
CN112579443B (zh) 智慧测试机器人的自动化测试方法及平台
CN112596784A (zh) 一种迭代版本部署方法及装置
CN107203471B (zh) 联调方法、服务平台及计算机存储介质
CN112052181B (zh) 基于软件工程化的嵌入式软件自动化测试系统
CN115061746A (zh) 基于Jenkins的车载网络控制器产品开发方法及系统
JP5374405B2 (ja) モデルデバッグ装置およびモデルデバッグ方法
CN114968819A (zh) 面向微服务持续集成的代码质量问题检测及修复方法
CN112835789A (zh) 自动化测试框架自动测试的实现技术
CN109326330B (zh) 生物信息分析工具的制作方法、装置及可存储介质
CN112732320B (zh) 软件开发过程的持续集成方法、装置、电子设备及介质
CN116483352A (zh) 一种基于Java的产品代码生成系统及方法
CN117909246A (zh) 一种前端网页界面的自动化测试方法及平台
CN110347447A (zh) 一种报税环境批量管理方法及系统
Patil et al. Automated software testing for high-end touch screen automotive displays

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant