具体实施方式
下面将参照附图更详细地描述本公开的实施例。虽然附图中显示了本公开的某些实施例,然而应当理解的是,本公开可以通过各种形式来实现,而且不应该被解释为限于这里阐述的实施例,相反提供这些实施例是为了更加透彻和完整地理解本公开。应当理解的是,本公开的附图及实施例仅用于示例性作用,并非用于限制本公开的保护范围。
应当理解,本公开的方法实施方式中记载的各个步骤可以按照不同的顺序执行,和/或并行执行。此外,方法实施方式可以包括附加的步骤和/或省略执行示出的步骤。本公开的范围在此方面不受限制。
本文使用的术语“包括”及其变形是开放性包括,即“包括但不限于”。术语“基于”是“至少部分地基于”。术语“一个实施例”表示“至少一个实施例”;术语“另一实施例”表示“至少一个另外的实施例”;术语“一些实施例”表示“至少一些实施例”。其他术语的相关定义将在下文描述中给出。
需要注意,本公开中提及的“第一”、“第二”等概念仅用于对不同的装置、模块或单元进行区分,并非用于限定这些装置、模块或单元所执行的功能的顺序或者相互依存关系。
需要注意,本公开中提及的“一个”、“多个”的修饰是示意性而非限制性的,本领域技术人员应当理解,除非在上下文另有明确指出,否则应该理解为“一个或多个”。
本公开实施方式中的多个装置之间所交互的消息或者信息的名称仅用于说明性的目的,而并不是用于对这些消息或信息的范围进行限制。
在本申请实施例的具体应用场景中,有一组大规模安卓移动设备集群,集群中共有100台移动设备,假设这100台设备需要进行某款移动游戏的“新手指引”的自动化测试。首先,人工在某台移动设备上(记为基准移动设备)进行新手指引的手动测试,以录制自动测试脚本,自动测试脚本中记录了用户在该台移动设备上的每一步操作,包括每步操作的动作(如点击、拖拽、长按等)和所操作的界面元素(包括界面控件、图像元素等,记为目标界面元素)。然后,驱动这100台移动设备自动执行自动测试脚本,并在执行至脚本中的每个操作步骤时,在当前移动设备的待测试界面中识别该操作步骤需操作的目标界面元素的对应界面元素,并在识别出对应界面元素后,通过安卓系统提供的操作界面的能力对识别出的对应界面元素进行操作。依次执行自动测试脚本中的每个操作步骤,直至最后一个操作步骤完成后,本次自动化测试结束。
然而,由于安卓移动设备集群中,部分移动设备与录制脚本时所用的基准移动设备的界面分辨率不同,导致同一界面元素在不同设备的待测试界面上显示时存在差异,由于这种差异,移动设备极易将待测试界面中的其他界面元素错误识别为目标界面元素的对应界面元素,或者在待测试界面中错误识别出多个对应界面元素,由于无法准确获得目标界面元素在待测试界面中的对应界面元素,导致部分移动设备在执行至自动测试脚本中的某个操作步骤时,按照错误界面元素的位置进行相应操作时失败,无法继续执行脚本,最终只有80%的设备能够完成本次自动化测试,脚本运行通过率低。
针对上述问题,图1示出了本公开实施例提供的界面元素定位方法的流程图,以改善在待测试界面中识别目标界面元素的对应界面元素时出现误识别的问题。请参照图1,该方法包括:
S110,获取待测试的目标界面元素以及目标界面元素在界面内的目标位置信息。
在一示例性实施例中,待测试的目标界面元素是在录制自动测试脚本时,在基准移动设备的界面上截取的图片。在本次自动化测试开始前,预先进行自动测试脚本的录制,用户在基准移动设备上录制自动测试脚本,在录制开始后,将会记录用户在基准移动设备上的每一步操作,包括用户每步操作的动作和所操作的界面元素,截取用户每步操作的界面元素,作为待测试的目标界面元素。其中,目标界面元素在界面内的目标位置信息可以是指目标界面元素在基准移动设备的界面内的目标位置信息。
其中,每个待测试的目标界面元素可以单独存储在云端服务器中,当前的移动设备可从云端服务器中读取待测试的目标界面元素,或者每个待测试的目标界面元素可以随自动测试脚本一同发给移动设备集群中的每个移动设备,每个移动设备将每个待测试的目标界面元素存储在本地,当前的移动设备可从本地读取待测试的目标界面元素。
S120,在待测试界面中查找与目标界面元素相匹配的候选界面元素。
在一示例性实施例中,待测试界面为当前移动设备的屏幕所展示的界面。其中,在待测试界面中查找到的与目标界面元素相匹配的候选界面元素可能是一个或多个。
其中,通过图像匹配算法将待测试界面与目标界面元素进行匹配,获得待测试界面中与目标界面元素匹配的候选界面元素。图像匹配算法包括特征点匹配算法和/或模板匹配算法。
在一示例性实施例中,首先通过特征点匹配算法将目标界面元素与待测试界面进行匹配,以从待测试界面中查找与目标界面元素相匹配的候选界面元素;如果通过特征点匹配算法未能从待测试界面中查找到候选界面元素,则通过模板匹配算法将目标界面元素与待测试界面进行再次匹配。如果通过模板匹配算法也未能从待测试界面中查找到候选界面元素,则生成匹配失败提示,以提示当前无法确定目标界面元素在待测试界面中的位置。
S130,确定候选界面元素在待测试界面中的位置信息与目标位置信息间的第一相似度是否符合预设相似条件。
S140,如果第一相似度符合预设相似条件,则确定该候选界面元素为目标界面元素在待测试界面中的对应界面元素,且将该候选界面元素在待测试界面中的位置确定为目标界面元素在待测试界面中的位置。
在上述方案中,首先获取目标界面元素在界面内的目标位置信息,和候选界面元素在待测试界面中的位置信息,根据候选界面元素在待测试界面中的位置信息与目标位置信息间的第一相似度,确定第一相似度是否符合预设相似条件,只有当第一相似度符合预设相似条件时,才认为该候选界面元素是目标界面元素在待测试界面中的对应界面元素,于是将该候选界面元素在待测试界面中的位置确定为目标界面元素在待测试界面中的位置,以便于根据该位置进行相应操作;如果第一相似度不符合预设相似条件,则认为该候选界面元素是误识别的界面元素,并不是目标界面元素在待测试界面中的对应界面元素。
本技术方案通过将目标界面元素在界面内的目标位置信息,与候选界面元素在待测试界面中的位置信息进行相似度判断,可以将误识别的界面元素筛除,从而准确得到目标界面元素在待测试界面中的对应界面元素。
在一示例性实施例中,目标位置信息包括目标界面元素的各顶点在界面中的区域信息。
在一示例性实施例中,将界面按照预设的划分方式划分为多个区域,分别为区域1、区域2、……、区域N,共N个区域。本公开实施例对N的数目不作限定,例如N等于9,可以将界面按“井”字等分为9个区域,又例如N等于4,可以将界面等分为4个区域。
其中,目标界面元素的各顶点在界面中的区域信息可以以一个一维数组形式进行存储,示例性的,假设将界面划分为四个区域,例如目标界面元素的区域信息数组为:S0=[2,1,1,2],这表示,目标界面元素上的第一个顶点在界面中所处的区域为区域2,目标界面元素上的第二个顶点在界面中所处的区域为区域1,目标界面元素上的第三个顶点在界面中所处的区域为区域1,目标界面元素上的第四个顶点在界面中所处的区域为区域2。
其中,可以将目标界面元素的左上角顶点定义为第一个顶点,按顺时针方向依次为第二个顶点,第三个顶点和第四个顶点。当然也可以采用其他方式来定义顶点的顺序,但候选界面元素中顶点的定义方式与目标界面元素中顶点的定义方式应当一致。
其中,图2示出了上述步骤S130的一种详细流程图,如图2所示,步骤S130包括:
S131,确定候选界面元素的各顶点在待测试界面中的区域信息。
其中,候选界面元素在待测试界面中的位置信息包括候选界面元素的各顶点在待测试界面中的区域信息,所以先确定候选界面元素的各顶点在待测试界面中的区域信息。
其中,将待测试界面按照相同的划分方式划分为多个区域,分别为区域1、区域2、……、区域N,共N个区域。
其中,候选界面元素的各顶点在待测试界面中的区域信息可以同样以一个一维数组形式进行存储,示例性的,将待测试界面同样划分为四个区域,例如,候选界面元素的区域信息数组为:S1=[2,2,2,2],这表示,候选界面元素上的第一个顶点、第二个顶点、第三个顶点和第四个顶点在待测试界面中所处的区域均为区域2。
S132,比较候选界面元素各顶点的区域信息与目标界面元素中对应顶点的区域信息是否相同。
其中,针对候选界面元素上的每个顶点,比较该顶点的区域信息与目标界面元素中对应顶点的区域信息是否相同。
在一示例性实施例中,获取目标界面元素的区域信息数组S0和候选界面元素的区域信息数组S1,将S1中第一个顶点对应的区域与S0中第一个顶点对应的区域进行比较,将S1中第二个顶点对应的区域与S0中第二个顶点对应的区域进行比较,将S1中第三个顶点对应的区域与S0中第三个顶点对应的区域进行比较,将S1中第四个顶点对应的区域与S0中第四个顶点对应的区域进行比较,共得到四个顶点的比较结果。
S133,根据比较结果,确定第一相似度是否符合预设相似条件。
根据每个顶点的比较结果,可确定候选界面元素在待测试界面中的位置信息与目标位置信息间的第一相似度是否符合预设相似条件。
在一示例性实施例中,如果候选界面元素的所有顶点的区域信息均与目标界面元素的对应顶点的区域信息相同,则确定第一相似度符合预设相似条件。
在一示例性实施例中,如果候选界面元素存在至少一个顶点的区域信息与目标界面元素的对应顶点的区域信息不同,则通过候选界面元素内的辅助参考点在待测试界面中的区域信息来进一步确定第一相似度是否符合预设相似条件。
在具体方案中,如果候选界面元素存在至少一个顶点的区域信息与目标界面元素的对应顶点的区域信息不同,则确定候选界面元素是否存在一半以上顶点的区域信息与目标界面元素的对应顶点的区域信息相同。
其中,如果候选界面元素不存在一半以上顶点的区域信息与目标界面元素的对应顶点的区域信息相同,如候选界面元素存在零个或者一个顶点的区域信息与目标界面元素的对应顶点的区域信息相同,则确定第一相似度不符合预设相似条件。
其中,如果候选界面元素存在一半以上顶点的区域信息与目标界面元素的对应顶点的区域信息相同,则获取候选界面元素内的辅助参考点在待测试界面中的区域信息,然后判断候选界面元素内的辅助参考点的区域信息是否与目标界面元素内的辅助参考点的区域信息相同。在步骤S110获取的目标位置信息中,包括目标界面元素内的辅助参考点在界面中的区域信息。
在一示例性实施例中,目标界面元素的区域信息数组中包括目标界面元素内的辅助参考点在界面中的区域信息,例如区域信息数组为:S0=[2,1,1,2,2],最后一个区域信息表示目标界面元素内的辅助参考点在界面中所处的区域为区域2。根据该区域信息数组S0,从而判断候选界面元素内的辅助参考点的区域信息是否与目标界面元素内的辅助参考点的区域信息相同。
其中,可以将界面元素的中心点定义为辅助参考点。
其中,如果候选界面元素内的辅助参考点的区域信息与目标界面元素内的辅助参考点的区域信息相同,则确定第一相似度符合预设相似条件。
其中,如果候选界面元素内的辅助参考点的区域信息与目标界面元素内的辅助参考点的区域信息不相同,则确定第一相似度不符合预设相似条件。
在上述方案中,在候选界面元素的所有顶点在待测试界面中所处的区域与目标界面元素的对应顶点在界面中所处的区域相同的情况下,则该候选界面元素有极大概率是目标界面元素的对应界面元素,于是确定第一相似度符合预设相似条件,采纳该候选界面元素为目标界面元素在待测试界面中的对应界面元素,并将该候选界面元素在待测试界面中的位置确定为目标界面元素在待测试界面中的位置。
在候选界面元素存在至少一个顶点在待测试界面中所处的区域与目标界面元素的对应顶点在界面中所处的区域不同的情况下,则该候选界面元素可能是被误识别的界面元素,于是对该候选界面元素作进一步判断。在进一步判断中,如果该候选界面元素存在两个或者大于两个的顶点在待测试界面中所处的区域与目标界面元素的对应顶点在界面中所处的区域相同,且该候选界面元素内的辅助参考点在待测试界面中所处的区域又与目标界面元素内的辅助参考点在界面中所处的区域相同,那么,即便候选界面元素与目标界面元素的顶点所处的区域并非完全一致,考虑到由于界面分辨率的不一致而存在的顶点偏差,在该种情况下同样确定第一相似度符合预设相似条件,采纳该候选界面元素为目标界面元素在待测试界面中的对应界面元素,并将该候选界面元素在待测试界面中的位置确定为目标界面元素在待测试界面中的位置,从而避免因界面分辨率的不同产生的顶点偏差而导致正确的界面元素被排除。
进一步的,经发明人研究发现,在相关技术中,为解决不同移动设备间的界面分辨率差异带来的问题,在从待测试界面中识别目标界面元素的对应界面元素时,会先根据当前移动设备的界面分辨率对目标界面元素进行尺寸调整,使得目标界面元素的图片尺寸与当前移动设备的界面分辨率匹配,然后,再在待测试界面中搜寻与调整后的目标界面元素匹配的对应界面元素。
但是,如果当前移动设备的界面分辨率与目标界面元素对应的界面分辨率差异过大,那么目标界面元素在经过尺寸调整后会被明显拉伸,这样,在待测试界面中搜寻到的就是与严重拉伸的界面元素匹配的界面元素,搜寻到的界面元素有极大可能是错误的。两者界面分辨率差异越大,则对应界面元素的识别准确度就越低。
针对上述问题,图3示出了步骤S120在待测试界面中查找与目标界面元素相匹配的候选界面元素的一种详细流程图,参照图3,步骤S120包括:
S210,在待测试界面中查找与目标界面元素相匹配的原始界面元素。
在一示例性实施例中,首先通过特征点匹配算法将目标界面元素与待测试界面进行匹配,以从待测试界面中查找与目标界面元素相匹配的原始界面元素;如果通过特征点匹配算法未能从待测试界面中查找到原始界面元素,则通过模板匹配算法将目标界面元素与待测试界面进行再次匹配。如果通过模板匹配算法也未能从待测试界面中查找到原始界面元素,则生成匹配失败提示。在该种情况下,可不执行后续步骤S220~S230。
其中,特征点匹配算法对于具有边缘或颜色渐变的界面元素具有很好的识别能力。在特征点匹配算法中,首先提取目标界面元素的特征点,和待测试界面的特征点,将两组特征点进行匹配,从而获得待测试界面中与目标界面元素匹配的原始界面元素。由于特征点的提取与界面分辨率以及界面大小无关,即使是在大屏、高分辨率的设备上截取的目标界面元素,仍然能够根据特征点在小屏、低分辨率的设备上准确识别出与之匹配的原始界面元素。
然而针对纯色界面元素而言,由于纯色界面元素不具有明显特征点,因此特征点匹配算法对于纯色界面元素的识别能力较差,如果目标界面元素为纯色界面元素,可能无法从待测试界面中识别出与目标界面元素匹配的原始界面元素。针对这一缺点,当通过特征点匹配算法无法从待测试界面中查找到与目标界面元素相匹配的原始界面元素时,通过模板匹配算法将目标界面元素与待测试界面进行再次匹配,从而利用模板匹配算法对特征点匹配算法起到补充。
在一些实施例中,特征点匹配算法可以采用SIFT(尺度不变特征转换)算法。
在一些实施例中,模板匹配算法可采用基于归一化平方差的匹配规则,能够对纯色界面元素具有更好的识别能力。在模板匹配算法中,会将目标界面元素在待测试界面上从左至右、从上至下以像素为单位平移,然后将目标界面元素与其在待测试界面上的平移映射区域的像素值进行指定匹配规则的算法计算,并将计算的值存储于结果矩阵中,结果矩阵包括每个平移映射区域与目标界面元素间的匹配度量值。从结果矩阵中可以获取到各匹配度量值中的最大值和最小值,以及对应的坐标,按照不同匹配规则的算法要求,将最大值或者最小值的坐标作为与目标界面元素相匹配的原始界面元素在待测试界面中的位置,并进行输出。
在待测试界面中查找到与目标界面元素相匹配的原始界面元素后,继续执行步骤S220。
S220,根据待测试界面对应的界面分辨率,对目标界面元素进行尺寸调整,得到调整后的目标界面元素。
在获得原始界面元素后,由于原始界面元素是基于当前移动设备的界面分辨率截取出的图片,而目标界面元素是基于另外的界面分辨率截取出的图片,如果直接计算目标界面元素与原始界面元素间的相似度,会由于两者分辨率的不同而导致相似度计算异常,例如在高分辨率界面中截取的图片的像素点信息会比低分辨率界面中截取的图片的像素点信息更多,所以如果将两个不同分辨率的界面元素直接计算相似度,反而会导致相似度降低。为使得目标界面元素与原始界面元素的相似度计算结果更加准确,在计算相似度前,首先根据当前移动设备的界面分辨率对目标界面元素进行尺寸调整,得到调整后的目标界面元素。
示例性的,目标界面元素是在分辨率为2560*1440的界面中截取出的尺寸为a*b的图片,原始界面元素是在分辨率为1520*920的待测试界面中截取出的图片,根据界面的分辨率差异对目标界面元素进行等比例缩放,得到调整后的目标界面元素的尺寸为a’*b’,a’=a*(1520/2560),b’=b*(920/1440)。
S230,计算原始界面元素与调整后的目标界面元素的第二相似度,在第二相似度大于预设阈值的情况下,将该原始界面元素确定为候选界面元素。
在得到调整后的目标界面元素后,计算原始界面元素与调整后的目标界面元素的第二相似度,并在计算第二相似度后,确定第二相似度是否大于预设阈值,在第二相似度大于预设阈值的情况下,表明该原始界面元素有可能是目标界面元素在待测试界面中的对应界面元素,于是将原始界面元素确定为候选界面元素,以便于根据候选界面元素在待测试界面中的位置信息与目标界面元素的目标位置信息的第一相似度作进一步判断。
在第二相似度不大于预设阈值的情况下,可生成匹配失败提示,以提示当前无法确定目标界面元素在待测试界面中的位置。
其中,预设阈值可以设置为0.7,或者0.6~0.8的范围内。
可以理解的,在上述步骤中,首先基于原始的目标界面元素,在待测试界面中查找相匹配的原始界面元素,所以在待测试界面中获得的原始界面元素是与原本的目标界面元素相匹配的界面元素,而不是与经过严重拉伸而失真的目标界面元素相匹配的界面元素,从而避免了因目标界面元素的失真对相似度计算结果产生影响。在从待测试界面中查找到原始界面元素后,还会根据待测试界面的界面分辨率,与目标界面元素对应的界面分辨率的差异,对目标界面元素进行尺寸调整,从而进一步减少因界面分辨率的差异而导致的相似度误差。这样,得到的第二相似度可以准确反映出原始界面元素与目标界面元素间的相似程度,从而在待测试界面中准确获得候选界面元素,进而准确确定目标界面元素在待测试界面中的对应界面元素。本方案提高了对目标界面元素的对应界面元素的识别准确率,使得当前移动设备可以顺利往下执行自动测试脚本,进而提高移动设备集群的脚本运行通过率。
基于以上实施例,针对两款用户界面风格完全不同的移动游戏在大规模移动设备集群(225台移动设备)中进行自动化测试,采用的自动测试脚本中共包括十个操作步骤,每个操作步骤操作一个目标界面元素,经实际测得,该集群的脚本运行通过率达到95%,对比相关技术,脚本运行通过率得到了有效提升。脚本运行通过率提升的主要来源在于:解决了由于移动设备的界面分辨率不同而导致的误识别问题,对误识别的候选界面元素进行了筛除,同时减少了因界面分辨率不同导致的相似度计算的误差,另外,提升了对纯色目标界面元素的识别准确度。
基于相同技术构思,本公开实施例还提供一种界面元素定位装置,请参照图4,界面元素定位装置300包括:
目标元素获取模块310,用于获取待测试的目标界面元素以及所述目标界面元素在界面内的目标位置信息;
候选元素查找模块320,用于在待测试界面中查找与所述目标界面元素相匹配的候选界面元素;
候选元素筛选模块330,用于确定所述候选界面元素在所述待测试界面中的位置信息与所述目标位置信息间的第一相似度是否符合预设相似条件;
目标元素确定模块340,用于在所述第一相似度符合所述预设相似条件的情况下,确定所述候选界面元素为所述目标界面元素在所述待测试界面中的对应界面元素,且将所述候选界面元素在所述待测试界面中的位置确定为所述目标界面元素在所述待测试界面中的位置。
可选的,所述目标位置信息包括所述目标界面元素的各顶点在所述界面中的区域信息。候选元素筛选模块330包括:
区域信息确定模块,用于确定所述候选界面元素的各顶点在所述待测试界面中的区域信息;
区域信息比较模块,用于比较所述候选界面元素各顶点的区域信息与所述目标界面元素中对应顶点的区域信息是否相同;
第一相似度判定模块,用于根据比较结果,确定所述第一相似度是否符合所述预设相似条件。
可选的,第一相似度判定模块用于:在所述候选界面元素的所有顶点的区域信息均与所述目标界面元素的对应顶点的区域信息相同的情况下,确定所述第一相似度符合所述预设相似条件。
可选的,所述目标位置信息还包括所述目标界面元素内的辅助参考点在所述界面中的区域信息。第一相似度判定模块还用于:
在所述候选界面元素存在至少一个顶点的区域信息与所述目标界面元素的对应顶点的区域信息不同的情况下,确定所述候选界面元素是否存在一半以上顶点的区域信息与所述目标界面元素的对应顶点的区域信息相同;
在所述候选界面元素存在一半以上顶点的区域信息与所述目标界面元素的对应顶点的区域信息相同的情况下,获取所述候选界面元素内的辅助参考点在所述待测试界面中的区域信息;
判断所述候选界面元素内的辅助参考点的区域信息是否与所述目标界面元素内的所述辅助参考点的区域信息相同;
在所述候选界面元素内的辅助参考点的区域信息与所述目标界面元素内的所述辅助参考点的区域信息相同的情况下,确定所述第一相似度符合所述预设相似条件。
可选的,候选元素查找模块320包括:
原始元素查找模块,用于在待测试界面中查找与所述目标界面元素相匹配的原始界面元素;
元素尺寸调整模块,用于根据所述待测试界面对应的界面分辨率,对所述目标界面元素进行尺寸调整,得到调整后的目标界面元素;
第二相似度判定模块,用于计算所述原始界面元素与所述调整后的目标界面元素的第二相似度,在所述第二相似度大于预设阈值的情况下,将所述原始界面元素确定为所述候选界面元素。
可选的,候选元素查找模块320用于:通过特征点匹配算法将所述目标界面元素与所述待测试界面进行匹配,以从所述待测试界面中查找与所述目标界面元素相匹配的候选界面元素;在通过所述特征点匹配算法未能从所述待测试界面中查找到所述候选界面元素的情况下,通过模板匹配算法将所述目标界面元素与所述待测试界面进行再次匹配。
可选的,候选元素查找模块320还用于:在通过所述模板匹配算法未能从所述待测试界面中查找到所述候选界面元素的情况下,生成匹配失败提示,以提示当前无法确定所述目标界面元素在所述待测试界面中的位置。
可选的,所述模板匹配算法采用的是基于归一化平方差的匹配规则。
本公开实施例还提供一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该程序被处理装置执行时实现本公开实施例提供的界面元素定位方法。
本公开实施例还提供一种电子设备,包括:
存储装置,其上存储有计算机程序;
处理装置,用于执行所述存储装置中的所述计算机程序,以实现本公开实施例提供的界面元素定位方法。
下面参考图5,其示出了适于用来实现本公开实施例的电子设备400的结构示意图,其可以是本公开实施例中的移动设备集群中的任一移动设备。本公开实施例中的电子设备可以包括但不限于诸如移动电话、笔记本电脑、PDA(个人数字助理)、PAD(平板电脑)等移动终端,或者台式计算机等固定终端。图5示出的电子设备仅仅是一个示例,不应对本公开实施例的功能和使用范围带来任何限制。
如图5所示,电子设备400可以包括处理装置(例如中央处理器、图形处理器等)401,其可以根据存储在只读存储器(ROM)402中的程序或者从存储装置408加载到随机访问存储器(RAM)403中的程序而执行各种适当的动作和处理。在RAM 403中,还存储有电子设备400操作所需的各种程序和数据,例如待执行的自动测试脚本,或者还可以包括每一操作步骤对应的目标界面元素、象限信息数组等。处理装置401、ROM 402以及RAM 403通过总线404彼此相连。输入/输出(I/O)接口405也连接至总线404。
通常,以下装置可以连接至I/O接口405:包括例如触摸屏、触摸板、键盘、鼠标、摄像头、麦克风、加速度计、陀螺仪等的输入装置406;包括例如液晶显示器(LCD)、扬声器、振动器等的输出装置407;包括例如磁带、硬盘等的存储装置408;以及通信装置409。通信装置409可以允许电子设备400与其他设备进行无线或有线通信以交换数据,如通过云端服务器读取目标界面元素和象限信息数组等。虽然图5示出了具有各种装置的电子设备400,但是应理解的是,并不要求实施或具备所有示出的装置。可以替代地实施或具备更多或更少的装置。
特别地,根据本公开的实施例,上文参考流程图描述的过程可以被实现为计算机软件程序。例如,本公开的实施例包括一种计算机程序产品,其包括承载在非暂态计算机可读介质上的计算机程序,该计算机程序包含用于执行流程图所示的方法的程序代码。在这样的实施例中,该计算机程序可以通过通信装置409从网络上被下载和安装,或者从存储装置408被安装,或者从ROM 402被安装。在该计算机程序被处理装置401执行时,执行本公开实施例的方法中限定的上述功能。
需要说明的是,本公开上述的计算机可读介质可以是计算机可读信号介质或者计算机可读存储介质或者是上述两者的任意组合。计算机可读存储介质例如可以是——但不限于——电、磁、光、电磁、红外线、或半导体的系统、装置或器件,或者任意以上的组合。计算机可读存储介质的更具体的例子可以包括但不限于:具有一个或多个导线的电连接、便携式计算机磁盘、硬盘、随机访问存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、可擦式可编程只读存储器(EPROM或闪存)、光纤、便携式紧凑磁盘只读存储器(CD-ROM)、光存储器件、磁存储器件、或者上述的任意合适的组合。在本公开中,计算机可读存储介质可以是任何包含或存储程序的有形介质,该程序可以被指令执行系统、装置或者器件使用或者与其结合使用。而在本公开中,计算机可读信号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,其中承载了计算机可读的程序代码。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。计算机可读信号介质还可以是计算机可读存储介质以外的任何计算机可读介质,该计算机可读信号介质可以发送、传播或者传输用于由指令执行系统、装置或者器件使用或者与其结合使用的程序。计算机可读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:电线、光缆、RF(射频)等等,或者上述的任意合适的组合。
在一些实施方式中,当前移动设备与云端服务器间可以利用诸如HTTP(HyperTextTransfer Protocol,超文本传输协议)之类的任何当前已知或未来研发的网络协议进行通信,并且可以与任意形式或介质的数字数据通信(例如,通信网络)互连,以传输自动测试脚本和/或目标界面元素。通信网络的示例包括局域网(“LAN”),广域网(“WAN”),网际网(例如,互联网)以及端对端网络(例如,ad hoc端对端网络),以及任何当前已知或未来研发的网络。
上述计算机可读介质可以是上述电子设备中所包含的;也可以是单独存在,而未装配入该电子设备中。
上述计算机可读介质承载有一个或者多个程序,当上述一个或者多个程序被该电子设备执行时,使得该电子设备:获取待测试的目标界面元素以及所述目标界面元素在界面内的目标位置信息;在待测试界面中查找与所述目标界面元素相匹配的候选界面元素;确定所述候选界面元素在所述待测试界面中的位置信息与所述目标位置信息间的第一相似度是否符合预设相似条件;如果所述第一相似度符合所述预设相似条件,则确定所述候选界面元素为所述目标界面元素在所述待测试界面中的对应界面元素,且将所述候选界面元素在所述待测试界面中的位置确定为所述目标界面元素在所述待测试界面中的位置。
可以以一种或多种程序设计语言或其组合来编写用于执行本公开的操作的计算机程序代码,上述程序设计语言包括但不限于面向对象的程序设计语言—诸如Java、Smalltalk、C++,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机上执行、部分地在用户计算机上执行、作为一个独立的软件包执行、部分在用户计算机上部分在远程计算机上执行、或者完全在远程计算机或服务器上执行。在涉及远程计算机的情形中,远程计算机可以通过任意种类的网络——包括局域网(LAN)或广域网(WAN)——连接到用户计算机,或者,可以连接到外部计算机(例如利用因特网服务提供商来通过因特网连接)。
附图中的流程图和框图,图示了按照本公开各种实施例的系统、方法和计算机程序产品的可能实现的体系架构、功能和操作。在这点上,流程图或框图中的每个方框可以代表一个模块、程序段、或代码的一部分,该模块、程序段、或代码的一部分包含一个或多个用于实现规定的逻辑功能的可执行指令。也应当注意,在有些作为替换的实现中,方框中所标注的功能也可以以不同于附图中所标注的顺序发生。例如,两个接连地表示的方框实际上可以基本并行地执行,它们有时也可以按相反的顺序执行,这依所涉及的功能而定。也要注意的是,框图和/或流程图中的每个方框、以及框图和/或流程图中的方框的组合,可以用执行规定的功能或操作的专用的基于硬件的系统来实现,或者可以用专用硬件与计算机指令的组合来实现。
描述于本公开实施例中所涉及到的模块可以通过软件的方式实现,也可以通过硬件的方式来实现。其中,模块的名称在某种情况下并不构成对该模块本身的限定,例如,目标元素获取模块还可以被描述为“获取待测试的目标界面元素以及所述目标界面元素在界面内的目标位置信息的模块”。
本文中以上描述的功能可以至少部分地由一个或多个硬件逻辑部件来执行。例如,非限制性地,可以使用的示范类型的硬件逻辑部件包括:现场可编程门阵列(FPGA)、专用集成电路(ASIC)、专用标准产品(ASSP)、片上系统(SOC)、复杂可编程逻辑设备(CPLD)等等。
在本公开的上下文中,机器可读介质可以是有形的介质,其可以包含或存储以供指令执行系统、装置或设备使用或与指令执行系统、装置或设备结合地使用的程序。机器可读介质可以是机器可读信号介质或机器可读储存介质。机器可读介质可以包括但不限于电子的、磁性的、光学的、电磁的、红外的、或半导体系统、装置或设备,或者上述内容的任何合适组合。机器可读存储介质的更具体示例会包括基于一个或多个线的电气连接、便携式计算机盘、硬盘、随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、可擦除可编程只读存储器(EPROM或快闪存储器)、光纤、便捷式紧凑盘只读存储器(CD-ROM)、光学储存设备、磁储存设备、或上述内容的任何合适组合。
根据本公开的一个或多个实施例,示例1提供了一种界面元素定位方法,包括:
获取待测试的目标界面元素以及所述目标界面元素在界面内的目标位置信息;
在待测试界面中查找与所述目标界面元素相匹配的候选界面元素;
确定所述候选界面元素在所述待测试界面中的位置信息与所述目标位置信息间的第一相似度是否符合预设相似条件;
如果所述第一相似度符合所述预设相似条件,则确定所述候选界面元素为所述目标界面元素在所述待测试界面中的对应界面元素,且将所述候选界面元素在所述待测试界面中的位置确定为所述目标界面元素在所述待测试界面中的位置。
根据本公开的一个或多个实施例,示例2提供了示例1的方法,所述目标位置信息包括所述目标界面元素的各顶点在所述界面中的区域信息;所述确定所述候选界面元素在所述待测试界面中的位置信息与所述目标位置信息间的第一相似度是否符合预设相似条件,包括:
确定所述候选界面元素的各顶点在所述待测试界面中的区域信息;
比较所述候选界面元素各顶点的区域信息与所述目标界面元素中对应顶点的区域信息是否相同;
根据比较结果,确定所述第一相似度是否符合所述预设相似条件。
根据本公开的一个或多个实施例,示例3提供了示例2的方法,所述根据比较结果,确定所述第一相似度是否符合所述预设相似条件,包括:
如果所述候选界面元素的所有顶点的区域信息均与所述目标界面元素的对应顶点的区域信息相同,则确定所述第一相似度符合所述预设相似条件。
根据本公开的一个或多个实施例,示例4提供了示例3的方法,所述目标位置信息还包括所述目标界面元素内的辅助参考点在所述界面中的区域信息;所述根据比较结果,确定所述第一相似度是否符合所述预设相似条件,还包括:
如果所述候选界面元素存在至少一个顶点的区域信息与所述目标界面元素的对应顶点的区域信息不同,则确定所述候选界面元素是否存在一半以上顶点的区域信息与所述目标界面元素的对应顶点的区域信息相同;
如果所述候选界面元素存在一半以上顶点的区域信息与所述目标界面元素的对应顶点的区域信息相同,则获取所述候选界面元素内的辅助参考点在所述待测试界面中的区域信息;
判断所述候选界面元素内的辅助参考点的区域信息是否与所述目标界面元素内的所述辅助参考点的区域信息相同;
如果所述候选界面元素内的辅助参考点的区域信息与所述目标界面元素内的所述辅助参考点的区域信息相同,则确定所述第一相似度符合所述预设相似条件。
根据本公开的一个或多个实施例,示例5提供了示例1的方法,所述在待测试界面中查找与所述目标界面元素相匹配的候选界面元素,包括:
在待测试界面中查找与所述目标界面元素相匹配的原始界面元素;
根据所述待测试界面对应的界面分辨率,对所述目标界面元素进行尺寸调整,得到调整后的目标界面元素;
计算所述原始界面元素与所述调整后的目标界面元素的第二相似度,在所述第二相似度大于预设阈值的情况下,将所述原始界面元素确定为所述候选界面元素。
根据本公开的一个或多个实施例,示例6提供了示例1的方法,所述在待测试界面中查找与所述目标界面元素相匹配的候选界面元素,包括:
通过特征点匹配算法将所述目标界面元素与所述待测试界面进行匹配,以从所述待测试界面中查找与所述目标界面元素相匹配的候选界面元素;
如果通过所述特征点匹配算法未能从所述待测试界面中查找到所述候选界面元素,则通过模板匹配算法将所述目标界面元素与所述待测试界面进行再次匹配。
根据本公开的一个或多个实施例,示例7提供了示例6的方法,所述在待测试界面中查找与所述目标界面元素相匹配的候选界面元素,还包括:
如果通过所述模板匹配算法未能从所述待测试界面中查找到所述候选界面元素,则生成匹配失败提示,以提示当前无法确定所述目标界面元素在所述待测试界面中的位置。
根据本公开的一个或多个实施例,示例8提供了示例6或示例7的方法,所述模板匹配算法采用的是基于归一化平方差的匹配规则。
根据本公开的一个或多个实施例,示例9提供了一种界面元素定位装置,包括:
目标元素获取模块,用于获取待测试的目标界面元素以及所述目标界面元素在界面内的目标位置信息;
候选元素查找模块,用于在待测试界面中查找与所述目标界面元素相匹配的候选界面元素;
候选元素筛选模块,用于确定所述候选界面元素在所述待测试界面中的位置信息与所述目标位置信息间的第一相似度是否符合预设相似条件;
目标元素确定模块,用于在所述第一相似度符合所述预设相似条件的情况下,确定所述候选界面元素为所述目标界面元素在所述待测试界面中的对应界面元素,且将所述候选界面元素在所述待测试界面中的位置确定为所述目标界面元素在所述待测试界面中的位置。
根据本公开的一个或多个实施例,示例10提供了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该程序被处理装置执行时实现示例1-8中任一示例所述方法的步骤。
根据本公开的一个或多个实施例,示例11提供了一种电子设备,包括:
存储装置,其上存储有计算机程序;
处理装置,用于执行所述存储装置中的所述计算机程序,以实现示例1-8中任一示例所述方法的步骤。
以上描述仅为本公开的较佳实施例以及对所运用技术原理的说明。本领域技术人员应当理解,本公开中所涉及的公开范围,并不限于上述技术特征的特定组合而成的技术方案,同时也应涵盖在不脱离上述公开构思的情况下,由上述技术特征或其等同特征进行任意组合而形成的其它技术方案。例如上述特征与本公开中公开的(但不限于)具有类似功能的技术特征进行互相替换而形成的技术方案。
此外,虽然采用特定次序描绘了各操作,但是这不应当理解为要求这些操作以所示出的特定次序或以顺序次序执行来执行。在一定环境下,多任务和并行处理可能是有利的。同样地,虽然在上面论述中包含了若干具体实现细节,但是这些不应当被解释为对本公开的范围的限制。在单独的实施例的上下文中描述的某些特征还可以组合地实现在单个实施例中。相反地,在单个实施例的上下文中描述的各种特征也可以单独地或以任何合适的子组合的方式实现在多个实施例中。
尽管已经采用特定于结构特征和/或方法逻辑动作的语言描述了本主题,但是应当理解所附权利要求书中所限定的主题未必局限于上面描述的特定特征或动作。相反,上面所描述的特定特征和动作仅仅是实现权利要求书的示例形式。关于上述实施例中的装置,其中各个模块执行操作的具体方式已经在有关该方法的实施例中进行了详细描述,此处将不做详细阐述说明。