WO2018158939A1 - 通信試験装置、通信試験方法及びプログラム - Google Patents

通信試験装置、通信試験方法及びプログラム Download PDF

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WO2018158939A1
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communication
test
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information
communication device
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Inventor
丈瑠 黒岩
Original Assignee
三菱電機株式会社
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    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F11/00Error detection; Error correction; Monitoring
    • G06F11/22Detection or location of defective computer hardware by testing during standby operation or during idle time, e.g. start-up testing

Definitions

  • the present invention relates to a communication test apparatus, a communication test method, and a program.
  • the communication system is, for example, a centralized management system in which one device manages a plurality of other devices, or a remote operation system in which a user inputs information to a terminal to operate a remote device.
  • Patent Document 1 describes a technique for generating a temporal logic formula that appropriately describes the properties of a system to be verified.
  • the present invention has been made in view of the above circumstances, and an object thereof is to reduce the burden on an operator who performs a test of a communication system.
  • a communication test apparatus of the present invention is a communication test apparatus connected to a first communication apparatus and a second communication apparatus, and transmits and receives data among the first communication apparatus and the second communication apparatus.
  • a communication unit that communicates with the communication unit, and an output unit that outputs information indicating a result of testing the communication performed by the communication unit using a determination formula.
  • the communication test apparatus includes: designation information for designating a simulation device that is a target for simulating data transmission / reception among the first communication device and the second communication device; determination formula information indicating a determination formula; To get. Then, the communication test apparatus simulates data transmission / reception by the designated simulation device, communicates with the communication device, and outputs information indicating a result of testing the communication using a determination formula. If this communication test apparatus is used, the operator can perform a communication test by designating simulated equipment and preparing determination formula information. That is, it is possible to reduce the burden on the operator who performs the test of the communication system.
  • Diagram showing configuration of test system The figure which shows the hardware constitutions of the communication test equipment Diagram showing functional configuration of communication test equipment Diagram showing an example of system information Diagram showing an example of device information
  • the figure which shows an example of judgment formula information Figure showing an example of the specified information Diagram showing an example of test model data Diagram showing an example of reference data
  • Flow chart showing communication test processing Flow chart showing test process Diagram showing an example of a simulation system Diagram showing another example of simulation system
  • FIG. 1 shows a configuration of a test system 100 according to the present embodiment.
  • the test system 100 is a system for testing whether communication in the communication system 10 satisfies a predetermined condition.
  • the test system 100 includes a communication system 10 having a plurality of devices having a communication function, and a communication test apparatus 20 that tests communication in the communication system 10.
  • the communication system 10 includes communication devices 11, 12, and 13. Each of the communication devices 11 to 13 has a communication function and communicates with each other via the network NW.
  • Each of the communication devices 11 to 13 is an air conditioning device installed in a house and is connected to a LAN (Local Area Network) as a network NW.
  • the communication devices 11 to 13 are not limited to this.
  • the communication devices 11 to 13 may be home appliances typified by communication devices including lighting devices, cooking devices, and routers installed in a house, or mobile terminals or automobiles used by residents of the house. There may be.
  • the communication devices 11 to 13 may be information devices installed in an office, or may be production equipment installed in a factory.
  • the network NW is a communication network for performing wired communication or wireless communication.
  • the communication device 11 is an indoor unit that blows conditioned air into the indoor space
  • the communication device 12 is an outdoor unit connected to the communication device 11 via a refrigerant pipe, and the communication device 13. Is a wired operation terminal.
  • the communication devices 11 to 13 operate cooperatively by transmitting and receiving communication commands via the network NW. By operating the communication devices 11 to 13 in this manner, the refrigerant circulates between the indoor unit and the outdoor unit, and the cooling operation or the heating operation is executed.
  • the communication test apparatus 20 is connected to the communication devices 11 to 13 through the network NW and monitors data transmitted and received by the communication devices 11 to 13. Then, the communication test apparatus 20 transmits data for testing communication performed by the communication devices 11 to 13, and receives data transmitted from the communication devices 11 to 13 according to the transmitted data. Test communication in system 10.
  • FIG. 2 shows the hardware configuration of the communication test apparatus 20.
  • the communication test apparatus 20 is configured as a computer having a processor 21, a main storage unit 22, an auxiliary storage unit 23, a UI (User Interface) unit 24, and a transmission / reception unit 25.
  • the main storage unit 22, auxiliary storage unit 23, UI unit 24, and transmission / reception unit 25 are all connected to the processor 21 via an internal bus 26.
  • the processor 21 includes a CPU (Central Processing Unit) or an MPU (Micro Processing Unit).
  • the processor 21 executes processing described later by executing a program 28 stored in the auxiliary storage unit 23.
  • the main storage unit 22 includes a RAM (Random Access Memory).
  • a program 28 is loaded from the auxiliary storage unit 23 into the main storage unit 22.
  • the main storage unit 22 is used as a work area for the processor 21.
  • the auxiliary storage unit 23 includes a nonvolatile memory represented by a hard disk and a flash memory.
  • the auxiliary storage unit 23 stores various data used for processing of the processor 21 in addition to the program 28.
  • the auxiliary storage unit 23 supplies data used by the processor 21 to the processor 21 according to an instruction from the processor 21 and stores the data supplied from the processor 21.
  • the UI unit 24 includes an input module typified by an input key and a capacitive pointing device, and an output module typified by an LCD (Liquid Crystal Display) and a speaker.
  • the UI unit 24 acquires information input by the user and notifies the processor 21 of the acquired information.
  • the UI unit 24 presents various information to the outside in accordance with instructions from the processor 21.
  • the UI unit 24 according to the present embodiment has a display device, and this display device is formed integrally with a pointing device to constitute a touch screen.
  • the transmission / reception unit 25 includes a communication interface circuit for communicating with an external device via the network NW.
  • the transmission / reception unit 25 receives a signal from the network NW and outputs data included in this signal to the processor 21.
  • the transmission / reception unit 25 transmits a signal including data output from the processor 21 to the network NW.
  • the communication test apparatus 20 exhibits various functions through the cooperation of the hardware configuration described above.
  • FIG. 3 shows a functional configuration of the communication test apparatus 20.
  • the communication test apparatus 20 includes an acquisition unit 201 that acquires various data, a model generation unit 202 that generates a test model, a reference generation unit 203 that generates a pass / fail criterion for communication, and a test.
  • the communication unit 205 communicates with an external device, and the output unit 206 outputs the test result.
  • the acquisition unit 201 is mainly realized by the UI unit 24 and the transmission / reception unit 25.
  • the acquisition unit 201 determines system information 31 indicating specifications related to communication of the communication system 10, device information 32 indicating information related to a device to be tested among devices constituting the communication system 10, and presence / absence of communication abnormality.
  • Determination formula information 33 indicating a determination formula and designation information 34 for specifying a target to simulate data transmission / reception among the devices constituting the communication system 10 are acquired.
  • the acquisition unit 201 may acquire information by prompting the user to input such information, or may acquire information by reading the information from a storage unit (not shown) that stores the information. Alternatively, these pieces of information may be acquired from a server (not shown) via the network NW.
  • NW network NW
  • the system information 31 is data listing communication sequences to be performed in the communication system 10. Specifically, as shown in FIG. 4, the system information 31 includes a communication sequence identifier, a communication command included in data transmitted in the communication sequence, a transmission source model and a transmission destination model of the communication command, This is table data including one or more sets of records in which the communication command transmission timing is associated.
  • the identifier of the communication sequence is a value or a character string
  • the communication command, the transmission source model and the transmission destination model, and the transmission timing are a value or character string indicating the contents of the command and a value indicating the model, respectively.
  • a character string and a value or character string indicating timing are a value or character string indicating the contents of the command and a value indicating the model, respectively.
  • a character string and a value or character string indicating timing are a.
  • the transmission timing in FIG. 4 indicates the order in which communication commands are transmitted in the communication sequence.
  • the transmission timing may be a time stamp. When the transmission timing
  • a record 311 includes a communication command “Power-On” transmitted “1” in the communication sequence “SQ1” for turning on the outdoor unit and a model “indoor unit” that transmits this communication command. ”And the model“ outdoor unit ”that is the destination of this communication command.
  • the record 312 includes a communication command “Power-On-Done” that is transmitted “2” in order to notify the completion of power-on in the communication sequence “SQ1”, and a model “outdoor unit” that transmits this communication command.
  • the destination model “indoor unit” is associated with the data.
  • the record 314 includes a communication command “Temp-Notice” for notifying the wired terminal of the room temperature detected by the temperature sensor built in the indoor unit, a model “indoor unit” that transmits this communication command, a destination, The model “wired terminal” is associated with the data.
  • the communication command “Temp-Notice” is periodically transmitted from the indoor unit, and is used by the wired terminal to display the room temperature. It is not defined in the system information 31 according to the present embodiment that a wired terminal that has received this communication command sends a communication command to a device including an indoor unit. That is, the second communication command transmitted in the communication sequence “SQ2” is not defined in the system information 31.
  • the record 315 includes a communication command “Power-Off” transmitted “1” in the communication sequence “SQ4” for cutting off the power supply of the outdoor unit, and a model “indoor unit” that transmits this communication command.
  • the destination model “outdoor unit” is associated with the data.
  • the record 316 includes a communication command “Power-Off-Done” that is transmitted “2” in order to notify the completion of power-off in the communication sequence “SQ4”, and a model “outdoor unit” that transmits this communication command.
  • the destination model “indoor unit” is associated with the data.
  • the device information 32 is data listing devices to be tested among the devices constituting the communication system 10. Specifically, as shown in FIG. 5, the device information 32 is table data including one or more sets of records in which an identification number, a model, and a communication address are associated with each device to be tested.
  • the identification number is a value or a character string
  • the communication model and the communication address are a value or character string indicating the model and a value or character string indicating the address, respectively.
  • the order of the records is arbitrary. Further, the identification number in FIG. 5 is assumed to be equal to the codes of the communication devices 11 to 13 for convenience.
  • the record 321 is data in which the identification number “11” of the communication device 11, the model “indoor unit”, and the communication address “192.168.5.11” are associated with each other.
  • the record 322 is data in which the identification number “12” of the communication device 12, the model “outdoor unit”, and the communication address “192.168.5.12” are associated with each other.
  • the communication devices 11 and 12 are subject to the communication test, the communication device 13 is excluded from the test subject, and the record corresponding to the communication device 13 is It is not included in the device information 32.
  • the determination formula information 33 is data in which a formula for determining whether or not specific data included in the communication command conforms to a predetermined specification is described. This determination expression is an expression for determining the order in which specific data is transmitted, and is described in a predetermined grammar.
  • the determination formula information 33 according to the present embodiment is described by a temporal logic formula.
  • FIG. 6 shows an example of the judgment formula information 33.
  • the judgment formula information 33 is list data listing the judgment formulas, and the order of each data is arbitrary.
  • data 331 is an expression for determining that the outdoor unit that has received “Power-On” transmits “Power-On-Done”.
  • Data 333 is an expression for determining that the wired terminal that has received the communication command “Echo-Request” transmits the communication command “Echo”.
  • Data 334 is an expression for determining that the outdoor unit that has received “Power-Off” transmits “Power-Off-Done”. The value of any judgment formula is true or false. Note that “Echo-Request” and “Echo” are request and response commands for confirming that communication is possible.
  • the designation information 34 is a flag rule set including one or more rules for assigning a flag to each device.
  • This rule is data for designating whether to operate a device in a simulation environment or an actual environment based on the communication address or model of each device.
  • FIG. 7 shows an example of the designation information 34 based on the communication address of each device.
  • the designation information 34 is table data that lists rules in which rule numbers and flags assigned to the communication addresses of the devices are associated with each other. The value of the flag is “simulation” or “real machine”.
  • the model generation unit 202 is mainly realized by the processor 21.
  • the model generation unit 202 generates test model data 35 indicating a test target model from the system information 31 and the device information 32. Specifically, the model generation unit 202 extracts a record corresponding to a communication command transmitted / received by a model included in the device information 32 from the system information 31. Then, the model generation unit 202 generates the test model data 35 by replacing the transmission source model and the transmission destination model included in the extracted record with addresses by referring to the device information 32.
  • FIG. 8 shows an example of the test model data 35 generated by the model generation unit 202.
  • Records 351, 352, 355, and 356 in FIG. 8 correspond to the records 311, 312, 315, and 316 shown in FIG. 4, respectively. Since the communication device 13 is not a test target, the record corresponding to the record 314 in FIG. 4 is not included in the data shown in FIG. In other words, since the record corresponding to “wired terminal” is not included in the device information 32, the record corresponding to this model is not included in the data shown in FIG.
  • the reference generation unit 203 is mainly realized by the processor 21.
  • the reference generation unit 203 generates reference data 36 indicating a pass / fail criterion for the test from the test model data 35 and the determination formula information 33. Specifically, when the test model data 35 includes a record corresponding to the determination formula constituting the determination formula information 33, the reference generation unit 203 associates this determination formula with the record of the test model data 35. Thus, the reference data 36 is generated.
  • FIG. 9 shows an example of the reference data 36 generated by the reference generation unit 203.
  • the data 331 of the determination formula information 33 shown in FIG. 6 is associated with the record 351 of the test model data 35 shown in FIG. 8 via the communication command “Power-On”.
  • 8 is associated with the record 352 in FIG. 8 via the communication command “Power-On-Done”, and is generated by combining these data 331 and records 351 and 352.
  • the data 334 in FIG. 6 is associated with the record 355 in FIG. 8 via the communication command “Power-Off”, and the record 356 in FIG. Since it is associated through “Power-Off-Done”, it is data generated by combining these data 334 and records 355 and 356.
  • the test unit 204 is realized mainly by the processor 21.
  • the test unit 204 assigns a flag to each device according to the rule selected from the designation information 34, and tests the communication in the simulation system configured according to the assigned flag.
  • the simulation system is a system in which some or all of the devices of the communication system 10 are replaced with devices that are executed on the simulation based on the device information 32.
  • the test unit 204 inputs information to a device constituting the simulation system, obtains information output from the device, and the obtained information is defined in the reference data 36. Test whether the specified criteria are met. Specifically, the test unit 204 transmits a communication command included in the reference data 36 on the simulation system, receives a communication command returned from a device that has received the communication command, and determines the received communication command. It is determined whether the expression is satisfied.
  • the test unit 204 converts the protocol of the communication command from the one suitable for the simulation system to the one suitable for the communication system 10 when the device that is the transmission destination of the communication command on the simulation system is an actual machine, It outputs to the communication part 205 mentioned later. Further, the test unit 204 acquires a communication command received by the communication unit 205 from the communication system 10, and determines whether or not the acquired communication command satisfies a standard. Then, the test unit 204 outputs the determination result to the output unit 206.
  • the communication unit 205 is mainly realized by the transmission / reception unit 25.
  • the communication unit 205 transmits the communication command output from the test unit 204 to the communication system 10, receives the communication command transmitted on the communication system 10, and outputs the communication command to the test unit 204.
  • the output unit 206 is mainly realized by the UI unit 24.
  • the output unit 206 displays the result of the test executed by the test unit 204 to the user. That is, the output unit 206 outputs the result of testing the communication by the communication unit 205 using the determination formula included in the reference data 36.
  • the output unit 206 may output information including the test result to a storage device included in the communication test apparatus 20 or an external storage device connected to the communication test apparatus 20 via the network NW.
  • FIG. 10 starts when specific application software of the communication test apparatus 20 is executed.
  • the communication test apparatus 20 first acquires various data (step S1). Specifically, the acquisition unit 201 acquires system information 31, device information 32, determination formula information 33, and designation information 34.
  • the communication test apparatus 20 generates a test model (step S2). Specifically, the model generation unit 202 generates test model data 35 from the system information 31 and the device information 32.
  • the communication test apparatus 20 generates reference data 36 (step S3).
  • the reference generation unit 203 generates reference data 36 from the test model data 35 and the determination formula information 33.
  • test unit 204 of the communication test apparatus 20 executes a test process (step S4). This test process will be described with reference to FIG.
  • the test unit 204 reads one rule for assigning a flag from the designation information 34 (step S41). For example, the test unit 204 reads the rule 341 shown in FIG. 7 when executing step S41 for the first time.
  • the test unit 204 simulates data transmission / reception by a communication device with a simulation flag and communicates with a communication device with a real machine flag to form a simulation system (step S42).
  • the test unit 204 forms the simulation system 10a shown in FIG.
  • the simulation system 10 a includes a simulation device 11 a that operates in the same manner as the communication device 11, a simulation device 12 a that operates in the same manner as the communication device 12, and a communication device 13 in a real environment.
  • the test unit 204 reads one determination formula from the reference data 36 (step S43). Thereafter, the test unit 204 transmits a communication command for obtaining a true / false value of the read determination formula on the simulation system (step S44). For example, the test unit 204 reads the record 361 in FIG. 9 and sends the communication command “Power-On” from the device with the address “192.168.5.11” to the device with the address “192.168.5.12”. Send to. In the simulation system 10a shown in FIG. 12, both the transmission source device and the transmission destination device of the communication command “Power-On” operate on the simulation.
  • the test unit 204 determines whether or not communication according to the read determination formula is performed on the simulation system (step S45). Specifically, the test unit 204 receives a communication command that the device that is the transmission destination of the communication command in step S44 responds on the simulation system, and the received communication command is read in step S43. It is determined whether or not the above is satisfied. For example, when the record 361 in FIG. 9 is read in step S43, the test unit 204 transmits the communication command “Power-On-Done” from the device having the address “192.168.5.12”. It is determined whether or not.
  • step S45 If it is determined that the communication conforms to the determination formula (step S45; Yes), the test unit 204 outputs a result indicating that the standard is satisfied (step S46). Specifically, the test unit 204 outputs information indicating that the criterion is satisfied to the output unit 206, and the output unit 206 displays a character string or a graphic indicating that communication satisfying the criterion has been performed. Thereafter, the test unit 204 executes Step S48.
  • the test unit 204 when it is determined that the communication is not in accordance with the determination formula (step S45; No), the test unit 204 outputs a result including an error indicating that the standard is not satisfied (step S47). Specifically, the test unit 204 outputs information indicating that the standard is not satisfied to the output unit 206, and the output unit 206 performs communication that does not satisfy the standard, communication is not performed, or communication. A character string or figure indicating an abnormality is displayed.
  • the test unit 204 determines whether or not an unselected determination formula is included in the reference data 36 (step S48). If it is determined that there is an unselected determination formula (step S48; Yes), the test unit 204 returns to step S43 and reads one unselected determination formula. Thereby, the test unit 204 reads out the determination formula included in the record 362 in FIG. 9, for example.
  • step S48 determines whether or not an unselected rule is included in the designation information 34 (step S49).
  • step S49 determines with there being an unselected rule (step S49; Yes)
  • the test part 204 returns to step S41, and reads one unselected rule.
  • the test unit 204 reads, for example, the rule 342 in FIG. 7 and forms a new simulation system 10b shown in FIG.
  • the simulation system 10b includes a simulation device 11b that operates in the same manner as the communication device 11, and communication devices 12 and 13 in an actual environment. And the test part 204 tests the communication made in the simulation system 10b by performing the determination contained in the reference
  • step S49 when it is determined that there is no unselected rule (step S49; No), the test process by the test unit 204 ends, and the process executed by the communication test apparatus 20 is a series of processes shown in FIG. Return. And as FIG. 10 shows, when a test process is complete
  • the communication test apparatus 20 indicates the designation information 34 for designating a simulation device to simulate data transmission / reception among the communication devices 11 and 12 constituting the communication system 10 and the determination formula. Determination formula information 33 is acquired. Then, the communication test apparatus 20 simulates data transmission / reception by the designated simulation device, communicates with the communication device, and outputs information indicating a result of testing the communication using a determination formula. If this communication test apparatus 20 is used, the operator can easily perform a communication test by designating simulated equipment and preparing determination formula information. That is, it is possible to reduce the burden on the operator who performs the test of the communication system.
  • the determination formula of the determination formula information 33 is a formula for determining the order in which specific data is transmitted between communication devices, and is described in a predetermined grammar. For this reason, even if the operator is switched, the judgment formula is not changed, and the risk that ambiguity remains in the test standard and the risk that the test standard and the test content are flawed can be reduced.
  • each rule of the designation information 34 an actual machine to be subjected to a communication test is designated from a plurality of devices constituting the communication system. For this reason, a large number of communication tests can be efficiently performed by aggregating the rules into the designation information 34.
  • the test unit 204 can perform an efficient test by a so-called model verification technique.
  • the determination formula describes the order in which communication commands are transmitted as specific data, but is not limited to this.
  • the determination formula may determine data other than the communication command, or may describe the order in which the communication command is transmitted and the time interval. If the time interval at which the communication command is transmitted is described in the determination formula, it is possible to detect a communication abnormality when the response of the communication device to be tested takes an abnormally long time.
  • the functions of the communication test apparatus 20 according to the above embodiment can be realized by dedicated hardware or by a normal computer system.
  • the program 28 stored in the auxiliary storage unit 23 may be stored and distributed in a computer-readable recording medium, and the program 28 may be installed in the computer to constitute an apparatus that executes the above-described processing. it can.
  • the program 28 may be stored in a disk device included in a server device on a communication network represented by the Internet, and may be downloaded onto a computer, for example, superimposed on a carrier wave.
  • the above-described processing can also be achieved by starting and executing the program 28 while transferring it via the communication network.
  • processing can also be achieved by executing all or part of the program 28 on the server device and executing the program 28 while the computer transmits / receives information related to the processing via the communication network. .
  • means for realizing the function of the communication test apparatus 20 is not limited to software, and a part or all of the means may be realized by dedicated hardware including a circuit.
  • the present invention is suitable for communication tests.
  • test system 10 communication system, 10a, 10b simulation system, 11-13 communication device, 11a, 11b, 12a simulation device, 20 communication test device, 21 processor, 22 main storage unit, 23 auxiliary storage unit, 24 UI unit, 25 transmission / reception unit, 26 internal bus, 28 program, 31 system information, 32 device information, 33 judgment formula information, 34 designation information, 35 test model data, 36 reference data, 201 acquisition unit, 202 model generation unit, 203 reference generation unit , 204 test section, 205 communication section, 206 output section, 311, 312, 314-316, 351, 352, 355, 356, 361, 362 records, 331, 333, 334 data, 341 342 rules, NW network.

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Abstract

通信試験装置(20)は、第1通信機器及び第2通信機器に接続される。通信試験装置(20)は、第1通信機器及び第2通信機器のうち、データの送受信を模擬する対象となる模擬機器を指定する指定情報(34)と、第1通信機器と第2通信機器との間で特定のデータが伝送される順序を判定するための式であって、予め定められた文法で記述される判定式を示す判定式情報(33)と、を取得する取得部(201)と、模擬機器によるデータの送受信を模擬して、第1通信機器及び第2通信機器のうちの模擬機器とは異なる機器と通信する通信部(205)と、通信部(205)によってなされた通信を判定式により試験した結果を示す情報を出力する出力部(206)と、を備える。

Description

通信試験装置、通信試験方法及びプログラム
 本発明は、通信試験装置、通信試験方法及びプログラムに関する。
 近年、通信機能を有する機器が、住宅、オフィス、及び工場を含む種々の環境で活用されている。このような機器が複数あって互いに通信をすることで、通信システムが形成される。通信システムは、例えば、一の機器が他の複数の機器を管理する集中管理システム、又は、ユーザが端末に情報を入力して遠隔の機器を操作する遠隔操作システムである。
 この種の通信システムが設置される際には、通信システムが正常に動作するかどうかの試験を実施することが望ましい。この試験は、通信システムを構成する機器が、予め設計された仕様に従って特定のデータを送信及び受信するかどうかを確認することで実施される。このため、試験を実施する際には、システムが備えるべき性質を表す基準を定める必要がある。そこで、そのような基準を生成する技術を用いることが考えられる(例えば、特許文献1を参照)。特許文献1には、検証の対象となるシステムの性質を適切に記述した時相論理式を生成する技術について記載されている。
国際公開第2008/123021号
 特許文献1に記載の技術を用いて試験の基準を生成しても、通信システムが複数の機器を有するため、一般的には基準の数が膨大になると考えられる。このため、通信システムの試験を実施する作業者の負担が大きくなってしまう。
 本発明は、上記の事情に鑑みてなされたもので、通信システムの試験を実施する作業者の負担を軽減することを目的とする。
 上記目的を達成するため、本発明の通信試験装置は、第1通信機器及び第2通信機器に接続される通信試験装置であって、第1通信機器及び第2通信機器のうち、データの送受信を模擬する対象となる模擬機器を指定する指定情報と、第1通信機器と第2通信機器との間で特定のデータが伝送される順序を判定するための式であって、予め定められた文法で記述される判定式を示す判定式情報と、を取得する取得手段と、模擬機器によるデータの送受信を模擬して、第1通信機器及び第2通信機器のうちの模擬機器とは異なる機器と通信する通信手段と、通信手段によってなされた通信を判定式により試験した結果を示す情報を出力する出力手段と、を備える。
 本発明によれば、通信試験装置は、第1通信機器及び第2通信機器のうち、データの送受信を模擬する対象となる模擬機器を指定する指定情報と、判定式を示す判定式情報と、を取得する。そして、通信試験装置は、指定された模擬機器によるデータの送受信を模擬して通信機器と通信し、当該通信を判定式により試験した結果を示す情報を出力する。この通信試験装置を利用すれば、作業者は、模擬機器を指定して、判定式情報を準備することで、通信試験を実施することができる。すなわち、通信システムの試験を実施する作業者の負担を軽減することができる。
試験システムの構成を示す図 通信試験装置のハードウェア構成を示す図 通信試験装置の機能的な構成を示す図 システム情報の一例を示す図 機器情報の一例を示す図 判定式情報の一例を示す図 指定情報の一例を示す図 試験モデルデータの一例を示す図 基準データの一例を示す図 通信試験処理を示すフロー図 試験処理を示すフロー図 模擬システムの一の例を示す図 模擬システムの他の例を示す図
 以下、本発明の実施の形態を、図面を参照しつつ詳細に説明する。
 実施の形態.
 図1には、本実施の形態に係る試験システム100の構成が示されている。試験システム100は、通信システム10における通信が、予め規定された条件を満たすかどうかを試験するためのシステムである。試験システム100は、通信機能を備えた複数の機器を有する通信システム10と、通信システム10における通信を試験する通信試験装置20と、を有している。
 通信システム10は、通信機器11,12,13を有している。通信機器11~13はそれぞれ、通信機能を有し、ネットワークNWを介して互いに通信をする。本実施の形態に係る通信機器11~13はいずれも、住宅に設置された空調機器であってネットワークNWとしてのLAN(Local Area Network)に接続される。ただし、通信機器11~13は、これに限定されない。例えば、通信機器11~13は、住宅に設置される照明機器、調理機器、及びルータを含む通信機器に代表される家電機器であってもよいし、住宅の住人が利用する携帯端末又は自動車であってもよい。さらに、通信機器11~13は、オフィスに設置された情報機器であってもよいし、工場に設置された生産設備であってもよい。ネットワークNWは、有線通信又は無線通信をするための通信網である
 本実施の形態では、通信機器11は、空調空気を室内空間に吹き出す室内機であって、通信機器12は、通信機器11と冷媒管を介して接続された室外機であって、通信機器13は、有線の操作端末とする。通信機器11~13は、ネットワークNWを介して通信コマンドを送受信することで、協調して稼働する。このようにして通信機器11~13が稼働することにより、室内機と室外機との間で冷媒が循環して、冷房運転又は暖房運転が実行される。
 通信試験装置20は、ネットワークNWを介して通信機器11~13に接続されて、通信機器11~13によって送受信されるデータを監視する。そして、通信試験装置20は、通信機器11~13によってなされる通信を試験するためのデータを送信し、送信したデータに応じて通信機器11~13から送信されたデータを受信することで、通信システム10における通信を試験する。
 図2には、通信試験装置20のハードウェア構成が示されている。図2に示されるように、通信試験装置20は、プロセッサ21、主記憶部22、補助記憶部23、UI(User Interface)部24、及び送受信部25を有するコンピュータとして構成されている。主記憶部22、補助記憶部23、UI部24、及び送受信部25はいずれも、内部バス26を介してプロセッサ21に接続されている。
 プロセッサ21は、CPU(Central Processing Unit)又はMPU(Micro Processing Unit)を含んで構成される。プロセッサ21は、補助記憶部23に記憶されるプログラム28を実行することにより、後述の処理を実行する。
 主記憶部22は、RAM(Random Access Memory)を含んで構成される。主記憶部22には、補助記憶部23からプログラム28がロードされる。そして、主記憶部22は、プロセッサ21の作業領域として用いられる。
 補助記憶部23は、ハードディスク及びフラッシュメモリに代表される不揮発性メモリを含んで構成される。補助記憶部23は、プログラム28の他に、プロセッサ21の処理に用いられる種々のデータを記憶する。補助記憶部23は、プロセッサ21の指示に従って、プロセッサ21によって利用されるデータをプロセッサ21に供給し、プロセッサ21から供給されたデータを記憶する。
 UI部24は、入力キー及び静電容量方式のポインティングデバイスに代表される入力モジュールと、LCD(Liquid Crystal Display)及びスピーカに代表される出力モジュールと、を含んで構成される。UI部24は、ユーザによって入力された情報を取得して、取得した情報をプロセッサ21に通知する。また、UI部24は、プロセッサ21の指示に従って、種々の情報を外部に提示する。本実施の形態に係るUI部24は、表示デバイスを有し、この表示デバイスは、ポインティングデバイスと一体的に形成されることで、タッチスクリーンを構成する。
 送受信部25は、外部の機器とネットワークNWを介して通信するための通信インタフェース回路を含んで構成される。送受信部25は、ネットワークNWから信号を受信して、この信号に含まれるデータをプロセッサ21へ出力する。また、送受信部25は、プロセッサ21から出力されたデータを含む信号を、ネットワークNWへ送信する。
 通信試験装置20は、上述のハードウェア構成が協働することで、種々の機能を発揮する。図3には、通信試験装置20の機能的な構成が示されている。図3に示されるように、通信試験装置20は、種々のデータを取得する取得部201と、試験モデルを生成するモデル生成部202と、通信の合否基準を生成する基準生成部203と、試験を実行する試験部204と、外部の機器と通信する通信部205と、試験の結果を出力する出力部206と、を有している。
 取得部201は、主としてUI部24と送受信部25とによって実現される。取得部201は、通信システム10の通信に関する仕様を示すシステム情報31と、通信システム10を構成する機器のうち試験対象の機器に関する情報を示す機器情報32と、通信異常の有無を判定するための判定式を示す判定式情報33と、通信システム10を構成する機器のうちデータの送受信を模擬する対象を指定する指定情報34と、を取得する。取得部201は、ユーザにこれらの情報の入力を促すことで情報を取得してもよいし、これらの情報を記憶する記憶部(不図示)からこれらの情報を読み出すことで情報を取得してもよいし、ネットワークNWを介してサーバ(不図示)からこれらの情報を取得してもよい。以下、取得部201によって取得されるデータそれぞれについて、順に説明する。
 システム情報31は、通信システム10においてなされるべき通信シーケンスを列挙したデータである。詳細には、システム情報31は、図4に示されるように、通信シーケンスの識別子と、通信シーケンスにおいて伝送されるデータに含まれる通信コマンドと、この通信コマンドの送信元機種及び送信先機種と、この通信コマンドの送信タイミングと、を対応付けたレコードを1組以上含むテーブルデータである。ここで、通信シーケンスの識別子は、値又は文字列であり、通信コマンドと、送信元機種及び送信先機種と、送信タイミングとはそれぞれ、コマンドの内容を示す値又は文字列と、機種を示す値又は文字列と、タイミングを示す値又は文字列である。なお、図4中の送信タイミングは、通信シーケンスにおいて通信コマンドが伝送される順序を示す。送信タイミングは、タイムスタンプであってもよい。送信タイミングがタイムスタンプである場合には、この送信タイミングは、通信コマンドが伝送される順序と、通信コマンドが伝送される時間間隔と、を示すこととなる。
 図4中、レコード311は、室外機の電源を投入するための通信シーケンス「SQ1」において「1」番目に送信される通信コマンド「Power-On」と、この通信コマンドを送信する機種「室内機」と、この通信コマンドの宛先となる機種「室外機」と、が対応付けられたデータである。レコード312は、通信シーケンス「SQ1」において電源投入の完了を通知するために「2」番目に送信される通信コマンド「Power-On-Done」と、この通信コマンドを送信する機種「室外機」と、宛先となる機種「室内機」と、が対応付けられたデータである。
 また、レコード314は、室内機が内蔵の温度センサで検知した室内温度を有線端末に通知するための通信コマンド「Temp-Notice」と、この通信コマンドを送信する機種「室内機」と、宛先となる機種「有線端末」と、が対応付けられたデータである。通信コマンド「Temp-Notice」は、定期的に室内機から送信され、有線端末が室内温度を表示するために利用される。この通信コマンドを受けた有線端末が室内機を含む機器に通信コマンドを送ることは、本実施の形態に係るシステム情報31に規定されない。すなわち、通信シーケンス「SQ2」において2番目に送信される通信コマンドは、システム情報31に規定されない。
 また、レコード315は、室外機の電源を切断するための通信シーケンス「SQ4」において「1」番目に送信される通信コマンド「Power-Off」と、この通信コマンドを送信する機種「室内機」と、宛先となる機種「室外機」と、が対応付けられたデータである。レコード316は、通信シーケンス「SQ4」において電源切断の完了を通知するために「2」番目に送信される通信コマンド「Power-Off-Done」と、この通信コマンドを送信する機種「室外機」と、宛先となる機種「室内機」と、が対応付けられたデータである。
 機器情報32は、通信システム10を構成する機器のうち試験の対象となる機器を列挙したデータである。詳細には、機器情報32は、図5に示されるように、試験の対象となる機器それぞれについて識別番号と機種と通信アドレスとを対応付けたレコードを1組以上含むテーブルデータである。ここで、識別番号は、値又は文字列であり、通信機種と、通信アドレスとはそれぞれ、機種を示す値又は文字列と、アドレスを示す値又は文字列である。なお、各レコードの順序は任意である。また、図5中の識別番号は、便宜的に通信機器11~13の符号に等しいものとしている。
 図5中、レコード321は、通信機器11の識別番号「11」と、「室内機」という機種と、通信アドレス「192.168.5.11」と、が対応付けられたデータである。レコード322は、通信機器12の識別番号「12」と、「室外機」という機種と、通信アドレス「192.168.5.12」と、が対応付けられたデータである。本実施の形態では、図5に示されるように、通信機器11,12が通信試験の対象とされていて、通信機器13は試験の対象から除外されており、通信機器13に対応するレコードは機器情報32に含まれていない。
 判定式情報33は、通信コマンドに含まれる特定のデータについて予め定められた仕様に従うかどうかを判定するための式が記述されたデータである。この判定式は、特定のデータが伝送される順序を判定するための式であって、予め定められた文法で記述される。本実施の形態に係る判定式情報33は、時相論理式で記述される。
 図6には、判定式情報33の一例が示されている。図6に示されるように、判定式情報33は、判定式を列挙したリストデータであって、各データの順序は任意である。図6中、データ331は、「Power-On」を受信した室外機が「Power-On-Done」を送信することを判定するための式である。データ333は、「Echo-Request」という通信コマンドを受信した有線端末が「Echo」という通信コマンドを送信することを判定するための式である。データ334は、「Power-Off」を受信した室外機が「Power-Off-Done」を送信することを判定するための式である。いずれの判定式についても、その値は、真又は偽となる。なお、「Echo-Request」及び「Echo」は、通信可能であることを確認するための要求及び応答のコマンドである。
 指定情報34は、各機器にフラグを割り当てるための1つ以上のルールを含むフラグルールセットである。このルールは、各機器の通信アドレス又は機種に基づいて、機器をシミュレーション環境で稼働させるか、或いは実環境で稼働させるかを指定するデータである。
 図7には、各機器の通信アドレスに基づく指定情報34の一例が示されている。図7に示されるように、指定情報34は、ルール番号と、各機器の通信アドレスに対して割り当てられたフラグと、が対応付けられたルールを列挙したテーブルデータである。フラグの値は、「シミュレーション」又は「実機」である。
 図3に戻り、モデル生成部202は、主としてプロセッサ21によって実現される。モデル生成部202は、システム情報31と機器情報32とから試験対象のモデルを示す試験モデルデータ35を生成する。詳細には、モデル生成部202は、機器情報32に含まれる機種が送受信する通信コマンドに対応するレコードをシステム情報31から抽出する。そして、モデル生成部202は、抽出したレコードに含まれる送信元機種、及び送信先機種を、機器情報32を参照することでアドレスに置換することにより、試験モデルデータ35を生成する。
 図8にはモデル生成部202によって生成される試験モデルデータ35の一例が示されている。図8中のレコード351,352,355,356はそれぞれ、図4に示されるレコード311,312,315,316に対応する。通信機器13は試験対象とされていないため、図4中のレコード314に対応するレコードは、図8に示されるデータに含まれない。換言すると、「有線端末」に対応するレコードが機器情報32に含まれないため、この機種に対応するレコードは図8に示されるデータに含まれない。
 基準生成部203は、主としてプロセッサ21によって実現される。基準生成部203は、試験モデルデータ35と判定式情報33とから試験の合否基準を示す基準データ36を生成する。詳細には、基準生成部203は、判定式情報33を構成する判定式に対応するレコードが試験モデルデータ35に含まれているときに、この判定式と試験モデルデータ35のレコードとを対応付けることで、基準データ36を生成する。
 図9には、基準生成部203によって生成される基準データ36の一例が示されている。図9中のレコード361は、図6に示される判定式情報33のデータ331が、図8に示される試験モデルデータ35のレコード351と通信コマンド「Power-On」を介して対応付けられていて、図8中のレコード352と通信コマンド「Power-On-Done」を介して対応付けられていることから、これらのデータ331及びレコード351,352を組み合わせて生成されたデータである。また、図9中のレコード362は、図6中のデータ334が、図8中のレコード355と通信コマンド「Power-Off」を介して対応付けられていて、図8中のレコード356と通信コマンド「Power-Off-Done」を介して対応付けられていることから、これらのデータ334及びレコード355,356を組み合わせて生成されたデータである。
 試験部204は、主としてプロセッサ21によって実現される。試験部204は、指定情報34から選択したルールに従って各機器にフラグを割り当てて、割り当てられたフラグに従って構成した模擬システムにおける通信を試験する。模擬システムは、通信システム10の一部又は全部の機器が、機器情報32に基づいてシミュレーション上で実行される機器に置き換えられたシステムである。試験部204は、試験モデルデータ35と基準データ36とに基づいて、模擬システムを構成する機器に情報を入力し、当該機器から出力される情報を得て、得た情報が基準データ36に規定される基準を満たすか否かを試験する。詳細には、試験部204は、模擬システム上で、基準データ36に含まれる通信コマンドを送信し、この通信コマンドを受信した機器から応答される通信コマンドを受信して、受信した通信コマンドが判定式を満たすか否かを判定する。
 ただし、試験部204は、模擬システム上の通信コマンドの送信先となる機器が実機である場合に、通信コマンドのプロトコルを模擬システムに適したものから通信システム10に適したものに変換して、後述の通信部205に出力する。また、試験部204は、通信部205が通信システム10から受信した通信コマンドを取得して、取得した通信コマンドが基準を満たすか否かを判定する。そして、試験部204は、判定の結果を、出力部206に出力する。
 通信部205は、主として送受信部25によって実現される。通信部205は、試験部204から出力された通信コマンドを通信システム10に送信し、通信システム10上で伝送される通信コマンドを受信して試験部204に出力する。
 出力部206は、主としてUI部24によって実現される。出力部206は、試験部204によって実行された試験の結果をユーザに対して表示する。すなわち、出力部206は、通信部205による通信を基準データ36に含まれる判定式で試験した結果を出力する。なお、出力部206は、通信試験装置20が有する記憶装置、又は通信試験装置20にネットワークNWを介して接続された外部の記憶装置に、試験の結果を含む情報を出力してもよい。
 続いて、通信試験装置20によって実行される一連の処理について、図10~13を用いて説明する。図10に示される処理は、通信試験装置20の特定のアプリケーションソフトウェアが実行されることで開始する。
 通信試験装置20は、まず、各種のデータを取得する(ステップS1)。具体的には、取得部201が、システム情報31、機器情報32、判定式情報33、及び指定情報34を取得する。
 次に、通信試験装置20は、試験モデルを生成する(ステップS2)。具体的には、モデル生成部202が、システム情報31と機器情報32とから試験モデルデータ35を生成する。
 次に、通信試験装置20は、基準データ36を生成する(ステップS3)。具体的には、基準生成部203が、試験モデルデータ35と判定式情報33とから基準データ36を生成する。
 次に、通信試験装置20の試験部204は、試験処理を実行する(ステップS4)。この試験処理について、図11を用いて説明する。
 試験処理では、図11に示されるように、まず、試験部204が、フラグを割り当てるためのルールを指定情報34から1つ読み出す(ステップS41)。例えば、試験部204は、最初にステップS41を実行するときには、図7に示されるルール341を読み出す。
 次に、試験部204は、シミュレーションのフラグが付された通信機器によるデータの送受信を模擬し、実機のフラグが付された通信機器と通信することで、模擬システムを形成する(ステップS42)。例えば、ステップS41にて図7中のルール341を読み出した場合には、試験部204は、図12に示される模擬システム10aを形成することとなる。模擬システム10aは、通信機器11と同等に動作する模擬機器11aと、通信機器12と同等に動作する模擬機器12aと、実環境の通信機器13と、を有している。
 次に、試験部204は、基準データ36から判定式を1つ読み出す(ステップS43)。その後、試験部204は、読み出した判定式の真偽値を得るための通信コマンドを模擬システム上で送信する(ステップS44)。例えば、試験部204は、図9中のレコード361を読み出して、アドレス「192.168.5.11」の機器から通信コマンド「Power-On」をアドレス「192.168.5.12」の機器へ送信する。図12に示される模擬システム10aでは、この通信コマンド「Power-On」の送信元及び送信先の双方の機器がシミュレーション上で動作する。
 次に、試験部204は、読み出した判定式に従った通信が模擬システム上でなされるか否かを判定する(ステップS45)。具体的には、試験部204は、ステップS44で通信コマンドの送信先となった機器が模擬システム上で応答する通信コマンドを受信して、受信した通信コマンドがステップS43で読み出された判定式を満たすか否かを判定する。例えば、ステップS43にて図9中のレコード361を読み出した場合には、試験部204は、アドレス「192.168.5.12」の機器から通信コマンド「Power-On-Done」が送信されるか否かを判定する。
 判定式に従った通信であると判定した場合(ステップS45;Yes)、試験部204は、基準を満たす旨の結果を出力する(ステップS46)。具体的には、試験部204は、基準を満たす旨の情報を出力部206に出力し、出力部206は、基準を満たす通信がなされたことを示す文字列又は図形を表示する。その後、試験部204は、ステップS48を実行する。
 一方、判定式に従った通信ではないと判定した場合(ステップS45;No)、試験部204は、基準を満たさない旨のエラーを含む結果を出力する(ステップS47)。具体的には、試験部204は、基準を満たさない旨の情報を出力部206に出力し、出力部206は、基準を満たさない通信がなされたこと、若しくは通信がなされなかったこと、又は通信異常を示す文字列又は図形を表示する。
 次に、試験部204は、未選択の判定式が基準データ36に含まれるか否かを判定する(ステップS48)。未選択の判定式があると判定した場合(ステップS48;Yes)、試験部204は、ステップS43に戻って、未選択の判定式を1つ読み出す。これにより、試験部204は、例えば図9中のレコード362に含まれる判定式を読み出すこととなる。
 一方、未選択の判定式がないと判定した場合(ステップS48;No)、試験部204は、未選択のルールが指定情報34に含まれるか否かを判定する(ステップS49)。未選択のルールがあると判定した場合(ステップS49;Yes)、試験部204は、ステップS41に戻って、未選択のルールを1つ読み出す。これにより、試験部204は、例えば図7中のルール342を読み出して、図13に示される新たな模擬システム10bを形成することとなる。この模擬システム10bは、通信機器11と同等に動作する模擬機器11bと、実環境の通信機器12,13と、を有している。そして、試験部204は、この模擬システム10bを対象に、基準データ36に含まれる判定を1つずつ実行することで、模擬システム10bにてなされる通信を試験する。
 一方、未選択のルールがないと判定した場合(ステップS49;No)、試験部204による試験処理は終了して、通信試験装置20によって実行される処理は、図10に示される一連の処理に戻る。そして、図10に示されるように、試験処理が終了すると、通信試験装置20によって実行される一連の処理は終了する。
 以上、説明したように、通信試験装置20は、通信システム10を構成する通信機器11,12のうち、データの送受信を模擬する対象となる模擬機器を指定する指定情報34と、判定式を示す判定式情報33と、を取得する。そして、通信試験装置20は、指定された模擬機器によるデータの送受信を模擬して通信機器と通信し、当該通信を判定式により試験した結果を示す情報を出力する。この通信試験装置20を利用すれば、作業者は、模擬機器を指定して判定式情報を準備することで通信試験を容易に実施することができる。すなわち、通信システムの試験を実施する作業者の負担を軽減することができる。
 判定式情報33の判定式は、通信機器間で特定のデータが伝送される順序を判定するための式であって、予め定められた文法で記述された。このため、作業者が入れ替わっても判定式が変更されることはなく、試験の基準に曖昧さが残るリスク、及び、試験の基準と試験内容とに齟齬が生じるリスクを低減することができる。
 また、指定情報34の各ルールにより、通信システムを構成する複数の機器から通信試験の対象となる実機が指定された。このため、ルールを指定情報34に集約することで、膨大な数の通信試験を効率よく実施することができる。
 また、時相論理式を用いることで、試験部204は、いわゆるモデル検証の技術により効率的な試験を実施することができる。
 以上、本発明の実施の形態について説明したが、本発明は上記実施の形態によって限定されるものではない。
 上記実施の形態に係る判定式は、特定のデータとして通信コマンドが伝送される順序を記述したものであったが、これには限定されない。例えば、判定式は、通信コマンド以外のデータを判定するものであってもよいし、通信コマンドが伝送される順序と時間間隔とを記述したものであってもよい。通信コマンドが伝送される時間間隔が判定式に記述されれば、試験対象となる通信機器の応答に異常に長い時間がかかるときに通信異常を検知することができる。
 上記実施の形態に係る通信試験装置20の機能は、専用のハードウェアによっても、また、通常のコンピュータシステムによっても実現することができる。
 例えば、補助記憶部23に記憶されるプログラム28を、コンピュータ読み取り可能な記録媒体に格納して配布し、そのプログラム28をコンピュータにインストールすることにより、上述の処理を実行する装置を構成することができる。
 また、プログラム28をインターネットに代表される通信ネットワーク上のサーバ装置が有するディスク装置に格納しておき、例えば、搬送波に重畳させて、コンピュータにダウンロードするようにしてもよい。
 また、通信ネットワークを介してプログラム28を転送しながら起動実行することによっても、上述の処理を達成することができる。
 さらに、プログラム28の全部又は一部をサーバ装置上で実行させ、その処理に関する情報をコンピュータが通信ネットワークを介して送受信しながらプログラム28を実行することによっても、上述の処理を達成することができる。
 なお、上述の機能を、OS(Operating System)が分担して実現する場合又はOSとアプリケーションとの協働により実現する場合等には、OS以外の部分のみを媒体に格納して配布してもよく、また、コンピュータにダウンロードしてもよい。
 また、通信試験装置20の機能を実現する手段は、ソフトウェアに限られず、その一部又は全部を、回路を含む専用のハードウェアによって実現してもよい。
 本発明は、本発明の広義の精神と範囲を逸脱することなく、様々な実施の形態及び変形が可能とされるものである。また、上述した実施の形態は、本発明を説明するためのものであり、本発明の範囲を限定するものではない。つまり、本発明の範囲は、実施の形態ではなく、請求の範囲によって示される。そして、請求の範囲内及びそれと同等の発明の意義の範囲内で施される様々な変形が、本発明の範囲内とみなされる。
 本発明は、通信の試験に適している。
 100 試験システム、 10 通信システム、 10a,10b 模擬システム、 11~13 通信機器、 11a,11b,12a 模擬機器、 20 通信試験装置、 21 プロセッサ、 22 主記憶部、 23 補助記憶部、 24 UI部、 25 送受信部、 26 内部バス、 28 プログラム、 31 システム情報、 32 機器情報、 33 判定式情報、 34 指定情報、 35 試験モデルデータ、 36 基準データ、 201 取得部、 202 モデル生成部、 203 基準生成部、 204 試験部、 205 通信部、 206 出力部、 311,312,314-316,351,352,355,356,361,362 レコード、 331,333,334 データ、 341,342 ルール、 NW ネットワーク。

Claims (5)

  1.  第1通信機器及び第2通信機器に接続される通信試験装置であって、
     前記第1通信機器及び前記第2通信機器のうち、データの送受信を模擬する対象となる模擬機器を指定する指定情報と、前記第1通信機器と前記第2通信機器との間で特定のデータが伝送される順序を判定するための式であって、予め定められた文法で記述される判定式を示す判定式情報と、を取得する取得手段と、
     前記模擬機器によるデータの送受信を模擬して、前記第1通信機器及び前記第2通信機器のうちの前記模擬機器とは異なる機器と通信する通信手段と、
     前記通信手段によってなされた通信を前記判定式により試験した結果を示す情報を出力する出力手段と、
     を備える通信試験装置。
  2.  前記判定式は、前記特定のデータが伝送される順序と時間間隔とを判定するための式である、
     請求項1に記載の通信試験装置。
  3.  前記第1通信機器及び前記第2通信機器を含む通信システムにおいて伝送される伝送データと前記通信システムを構成する機器の機種とを対応付けたシステム情報と、試験の対象となる前記第1通信機器及び前記第2通信機器の機種と通信アドレスとを対応付けた機器情報と、から前記伝送データと前記通信アドレスとを対応付けた試験モデルを生成するモデル生成手段と、
     前記試験モデルに含まれる前記伝送データに関する判定式を前記判定式情報から抽出することで、試験の基準を示す基準データを生成する基準生成手段と、
     をさらに備え、
     前記取得手段は、前記システム情報と、前記機器情報と、を取得し、
     前記判定式は、前記伝送データが伝送される順序を判定するための式であって、
     前記通信手段は、前記試験モデルに含まれる前記通信アドレスを用いて通信する、
     請求項1又は2に記載の通信試験装置。
  4.  第1通信機器及び第2通信機器のうち指定された模擬機器によるデータの送受信を模擬して、前記第1通信機器及び前記第2通信機器のうちの前記模擬機器とは異なる機器と通信する通信ステップと、
     前記第1通信機器と前記第2通信機器との間で特定のデータが伝送される順序を判定するための式であって、予め定められた文法で記述される判定式により、前記通信ステップにおいてなされた通信を試験した結果を示す情報を出力する出力ステップと、
     を含む通信試験方法。
  5.  コンピュータに、
     第1通信機器及び第2通信機器のうち指定された模擬機器によるデータの送受信を模擬して、前記第1通信機器及び前記第2通信機器のうちの前記模擬機器とは異なる機器と通信し、
     前記第1通信機器と前記第2通信機器との間で特定のデータが伝送される順序を判定するための式であって、予め定められた文法で記述される判定式により、通信を試験した結果を示す情報を出力する、
     ことを実行させるためのプログラム。
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