CN115729812B - 测试方法、电子设备及存储介质 - Google Patents

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CN115729812B CN202211400059.0A CN202211400059A CN115729812B CN 115729812 B CN115729812 B CN 115729812B CN 202211400059 A CN202211400059 A CN 202211400059A CN 115729812 B CN115729812 B CN 115729812B
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Abstract

本申请提供一种测试方法、电子设备及存储介质,该方法包括:获取场景信息和场景需求;根据场景信息确定场景元素;基于场景需求对场景元素进行分析处理,确定输入元素、元素参数以及产品行为;根据输入元素、元素参数以及产品行为构建测试模型;基于测试模型确定测试用例;分别对待测***和测试模型采用测试用例进行测试,确定测试报告。本申请通过分析需求确定输入元素、元素参数以及产品行为,以构建测试模型,基于测试模型确定测试用例,可以自动生成符合场景需求的测试用例对待测***和测试模型进行测试,提高了测试效率和测试效果。

Description

测试方法、电子设备及存储介质
技术领域
本申请涉及***测试技术领域,更具体地,涉及测试方法、电子设备及存储介质。
背景技术
在对***进行测试时,需要设计多个不同的用例,根据用例对***进行测试,但是用例的设计完全依赖于测试人员的测试分析能力,测试效果不佳。
发明内容
鉴于上述问题,本申请提出了一种测试方法、电子设备及存储介质,以改善上述问题。
第一方面,本申请实施例提供了一种测试方法,方法包括:获取场景信息和场景需求;根据场景信息确定场景元素;基于场景需求对场景元素进行分析处理,确定输入元素、元素参数以及产品行为;根据输入元素、元素参数以及产品行为构建测试模型;基于测试模型确定测试用例;分别对待测***和测试模型采用测试用例进行测试,确定测试报告。
第二方面,本申请实施例还提供了一种测试装置,包括:获取单元,用于获取场景信息和场景需求;第一确定单元,用于根据场景信息确定场景元素;第二确定单元,用于基于场景需求对场景元素进行分析处理,确定输入元素、元素参数以及产品行为;模型构建单元,用于根据输入元素、元素参数以及产品行为构建测试模型。第三确定单元,用于基于测试模型确定测试用例;第四确定单元,用于分别对待测***和测试模型采用测试用例进行测试,确定测试报告。
第三方面,本申请实施例还提供了一种电子设备,包括:至少一个处理器;以及,与至少一个处理器通信连接的存储器;其中,存储器存储有可被至少一个处理器执行的指令,指令被至少一个处理器执行,以使至少一个处理器能够执行如第一方面的测试方法。
第四方面,本申请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存储有计算机可执行指令,计算机可执行指令用于使电子设备能够执行如第一方面的测试方法。
本申请提供一种测试方法、电子设备及存储介质,该方法包括:获取场景信息和场景需求;根据场景信息确定场景元素;基于场景需求对场景元素进行分析处理,确定输入元素、元素参数以及产品行为;根据输入元素、元素参数以及产品行为构建测试模型;基于测试模型确定测试用例;分别对待测***和测试模型采用测试用例进行测试,确定测试报告。本申请通过分析需求确定输入元素、元素参数以及产品行为,以构建测试模型,基于测试模型确定测试用例,可以自动生成符合场景需求的测试用例对待测***和测试模型进行测试,提高了测试效率,且测试模型根据分析需求得到,提高了测试用例的测试效果。
附图说明
为了更清楚地说明本申请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申请的一些实施例,而不是全部的实施例。基于本申请实施例,本领域普通技术人员在没有付出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例及附图,都属于本发明保护的范围。
图1是本申请实施例提供的一种测试方法的流程示意图。
图2是图1中的步骤130的细化流程示意图。
图3是本申请实施例提供的一种测试方法的测试模型的结构示意图。
图4是本申请实施例提供的一种测试装置的结构示意图。
图5是本申请实施例提供的一种电子设备的结构示意图。
图6是本申请实施例提供的一种计算机可读存储介质的结构框图。
具体实施方式
为使本申请实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例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。
相关技术中,在对***,例如在车辆的座舱***进行测试时,需要针对智能化场景设计多个不同的用例,根据用例对***进行测试。
如现在在车辆已广泛应用的智能雨刮就是一种智能化场景,在雨量达到一定阈值情况下,汽车将自动开启雨刮。针对这类智能化场景,现有测试方法需要手工设计用例,再在被测***上进行测试,进一步记录测试结果,进行人工分析后输出测试报告。
但是,上述方式中用例的设计完全依赖于测试人员的测试分析能力,无法保障用例的覆盖度;且因为需要人为的参与,因此无法实现全闭环自动测试。
为了改善上述问题,发明人提出了本申请提供的测试方法、电子设备及存储介质,该方法包括:获取场景信息和场景需求;根据场景信息确定场景元素;基于场景需求对场景元素进行分析处理,确定输入元素、元素参数以及产品行为;根据输入元素、元素参数以及产品行为构建测试模型;基于测试模型确定测试用例;分别对待测***和测试模型采用测试用例进行测试,确定测试报告。本申请通过分析需求确定输入元素、元素参数以及产品行为,以构建测试模型,基于测试模型确定测试用例,可以自动生成符合场景需求的测试用例对待测***和测试模型进行测试,提高了测试效率和测试效果。
下面将结合附图具体描述本申请的各实施例。
请参阅图1,图1是本申请实施例提供的一种测试方法的流程示意图。如图1所示,该方法包括:步骤110至步骤160。
步骤110:获取场景信息和场景需求。
在一些实施方式中,场景包括待测***所处的环境和条件,场景信息为待测***所处的环境信息和条件信息,环境信息例如待测***的地理位置、周边的环境状况、待测***内的人员配置、当前***状态等,条件信息例如发动机故障、需要左转弯、前方不可通行等。示例性地,待测***包括车辆座舱***、车辆驾驶***、船只驾驶***等。
在一些实施方式中,场景需求包括对待测***的要求,示例性地,场景需求包括安全、反应迅速、舒适等。
步骤120:根据场景信息确定场景元素。
在一些实施方式中,场景元素包括场景子元素以及服务子元素;场景子元素包括人物元素、车辆元素以及环境元素中的至少一种;服务子元素包括车辆服务元素。
示例性地,在待测***为车辆座舱***时,人物元素包括发出指令、保持静默等;车辆状态元素包括匀速行驶、上坡、下坡、转弯、急刹、变道等;环境元素包括车辆周边路况、车辆所处车道的交通规则等。
示例性地,在待测***为车辆座舱***时,车辆服务元素包括车辆座舱下的所有服务,例如车窗服务、空调服务等。
步骤130:基于场景需求对场景元素进行分析处理,确定输入元素、元素参数以及产品行为。
请再参阅图2,图2是图1中的步骤130的细化流程示意图。如图2所示,输入元素包括场景子元素、服务子元素,图2包括:步骤131至步骤134。
步骤131:根据场景需求对场景元素进行分析处理,确定场景子元素。
具体地,在场景元素中筛选出与场景需求有关的场景子元素。
步骤132:根据场景需求和场景子元素,确定与场景子元素对应的元素参数。
在一些实施方式中,元素参数包括元素阈值参数,步骤132包括:
(1)根据场景需求和场景子元素,确定与场景子元素对应的元素阈值参数。
(2)根据场景需求和元素阈值参数确定第一分支子区间和第二分支子区间。
在一些实施方式中,每一场景子元素对应多个场景需求,场景子元素下的每一场景需求对应一元素阈值参数。
示例性地,场景子元素为车辆元素,场景需求为舒适,在车辆元素下场景需求为舒适时对应的元素阈值参数为空调温度,则根据场景需求和场景子元素可以确定对应的元素阈值参数。
在一些实施方式中,每一场景子元素对应多个场景需求,场景子元素下的每一场景需求对应多个元素阈值参数,每一元素阈值参数对应一需求参数;步骤根据场景需求和场景子元素,确定与场景子元素对应的元素阈值参数,包括:
(1.1)根据场景需求和场景子元素,确定与场景子元素对应的多个候选元素阈值参数和每一候选元素阈值参数对应的第一需求参数。
(1.2)根据场景需求确定第二需求参数。
(1.3)确定每一候选元素阈值参数对应的第一需求参数与第二需求参数的参数差值。
(1.4)将参数差值最小的候选元素阈值参数确定为元素阈值参数。
示例性地,在场景子元素为车辆元素,场景需求为舒适时,候选元素阈值参数包括空调温度和车速,且空调温度对应的第一需求参数为50,车速对应的第一需求参数为60,若场景需求对应的第二需求参数为40,则空调温度对应的第一需求参数与第二需求参数的参数差值最小,确定元素阈值参数为空调温度。
在一些实施方式中,元素阈值参数对应的第一需求参数反映了采取措施的有效程度,场景需求对应的第二需求参数反映了需求的急切程度,因越有效的措施对***产生的影响也越大,例如车辆急刹时刹车效果比缓刹时好,但是急刹对车内人员的驾驶体验或乘车体验影响大,因此通过将参数差值最小的候选元素阈值参数确定为元素阈值参数可以模拟真实的场景下用户最可能采取的措施,更好的对***进行测试,提高测试效果。
在一些实施方式中,元素阈值参数包括元素阈值区间。可选地,可以将元素阈值区间的内区间作为第一分支子区间,将元素阈值区间的外区间作为第二分支子区间;也可以将将元素阈值区间的外区间作为第一分支子区间,将元素阈值区间的内区间作为第二分支子区间,本申请不作限制。
示例性地,元素阈值区间为车速>50m/s,则元素阈值区间的内区间为车速>50m/s,元素阈值区间的外区间为车速≤50m/s。
示例性地,元素阈值区间为30m/s<车速<50m/s,则元素阈值区间的内区间为30m/s<车速<50m/s,元素阈值区间的外区间为车速≤30m/s和车速≥50m/s。
步骤133:根据场景需求确定与元素参数对应的服务子元素。
步骤134:根据场景需求和服务子元素确定产品行为。
在一些实施方式中,步骤133包括:
(1)根据场景需求确定第一分支子区间对应的服务子元素。
在一些实施方式中,场景需求与服务子元素存在第一对应关系,可以预先建立好场景需求与服务子元素的对应关系表,获取场景需求后根据场景需求在对应关系表中依据第一对应关系查表得到相应的服务子元素。
示例性地,场景需求为舒适,服务子元素包括空调控制、车载音响控制等服务;场景需求为安全时,服务子元素包括刹车控制、油门控制等服务。
在一些实施方式中,基于上述步骤根据场景需求确定第一分支子区间对应的服务子元素,步骤134包括:
(1.1)获取服务子元素的所有服务状态。
(1.2)根据场景需求确定第一分支子区间在服务子元素的每个服务状态下对应的产品行为。
(1.3)根据场景需求确定第二分支子区间对应的产品行为。
在一些实施方式中,通过使服务子元素执行服务可以实现场景需求,但在执行根据场景需求确定第二分支子区间对应的产品行为的步骤时,反映场景需求已经得到实现,无需确定服务子元素的服务状态。
在一些实施方式中,若当前场景需求未得到实现,则需要获取服务子元素的所有服务状态,根据场景需求确定第一分支子区间在服务子元素的每个服务状态下对应的产品行为。
示例性地,在场景需求为舒适,元素阈值参数为车速>50,第一分支子区间为车速>50,第二分支子区间为车速≤50m/s时,因为车速快打开车窗时车内人员感受到的风速也快,为了实现场景需求,服务子元素可以为车窗控制,但车速≤50m/s时因为风速低,车内人员仍然具有舒适的乘车体验,此时不需要进行操作即可实现场景需求,因此此时第二分支子区间可以不需要确定服务子元素,直接确定产品行为,产品行为可以为不进行操作;但在车速>50时,用户乘车的舒适体验差,场景需求无法实现,因此可以确定服务子元素为车窗控制,并确定车窗的状态,在车窗状态为开的时候,确定产品行为为关闭车窗,在车窗状态为关的时候,确定产品行为为不进行操作。
在一些实施方式中,服务子元素包括第一子元素和第二子元素,步骤133包括:
(1)根据场景需求确定第一分支子区间对应的第一子元素。
(2)根据场景需求确定第二分支子区间对应的第二子元素。
此时,步骤134包括:
(3)获取第一子元素的所有服务状态。
(4)根据场景需求确定第一分支子区间在第一子元素的每个服务状态下对应的产品行为。
(5)获取第二子元素的所有服务状态。
(6)根据场景需求确定第二分支子区间在第二子元素的每个服务状态下对应的产品行为。
在一些实施方式中,在第一分支子区间和第二分支子区间中场景需求均无法实现,因此无法直接根据元素阈值参数确定产品行为,需要分别执行确定第一分支子区间对应的第一子元素和第二分支子区间对应的第二子元素的步骤。
步骤140:根据输入元素、元素参数以及产品行为构建测试模型。
在一些实施方式中,请再参阅图3,图3是本申请实施例提供的一种测试方法的测试模型的结构示意图。
如图3所示,该测试模型200的场景子元素为车辆元素,根据车辆元素和场景需求确定元素阈值参数为车速>50,场景需求可以为舒适,内分支子区间为车速>50,外分支子区间为车速≤50,内分支子区间对应的服务子元素为车窗服务,车窗服务对应的服务状态为车窗状态,在车窗状态为关闭状态时,产品行为为不进行操作,在车窗状态为打开状态时,产品行为为打开车窗;外分支子区间直接对应产品行为,该产品行为为不进行操作。
可以理解的是,图3中的外分支子区间直接对应产品行为,内分支子区间对应服务子元素,但图3中的测试模型200仅为示例,不同的输入元素、元素参数以及产品行为可以构建多种不同的测试模型。
步骤150:基于测试模型确定测试用例。
在一些实施方式中,可以根据基于模型的测试(Model based testing,MBT)工具基于测试模型自动生成测试用例,以提升测试用例的覆盖度。
在一些实施方式中,基于测试模型确定测试用例,可以从原来针对单个用例的维护转变成针对测试模型的维护,可维护性大大提高。
可选地,步骤150还包括:
(1)在场景信息变化时,调整测试模型的“场景子元素”、“服务子元素”、“元素参数阈值”和“服务子元素对应的服务状态”中的至少一个。
(2)根据新的测试模型生成新的测试用例。
通过上述方式,在新增场景时,只需要调整测试模型的参数,即可自动生成新的测试用例,以实现测试模型的重复使用,与以往每次场景信息变化都需要人为生成新的测试用例相比,大大提高了***的此时效率。
步骤160:分别对待测***和测试模型采用测试用例进行测试,确定测试报告。
在一些实施方式中,步骤160包括:
(1)根据测试用例对待测***进行测试,得到测试结果。
(2)根据测试用例对测试模型进行测试,得到预期结果。
(3)根据测试结果以及预期结果生成测试报告。
在一些实施方式中,对待测***进行测试得到的测试结果是真实结果,对测试模型进行测试得到的预期结果是预测结果,若真实结果与预测结果不同,则说明待测***可能存在需要进行调试的问题,根据测试结果和预期结果的差异进行分析可以得到测试报告,测试报告中可以包括测试结果与预期结果是否相同、测试结果与预期结果不相同的可能原因等信息。
在一些实施方式中,可以使用脚本工具对待测***和测试模型进行自动测试,并自动收集测试结果和生成测试报告。
本申请提供了一种测试方法、电子设备及存储介质,该方法包括:获取场景信息和场景需求;根据场景信息确定场景元素;基于场景需求对场景元素进行分析处理,确定输入元素、元素参数以及产品行为;根据输入元素、元素参数以及产品行为构建测试模型;基于测试模型确定测试用例;分别对待测***和测试模型采用测试用例进行测试,确定测试报告。本申请通过分析需求确定输入元素、元素参数以及产品行为,以构建测试模型,基于测试模型确定测试用例,可以自动生成符合场景需求的测试用例对待测***和测试模型进行测试,提高了测试效率和测试效果。
请再参阅图4,图4是本申请实施例提供的一种测试装置的结构示意图。如图4所示,该测试装置300包括:获取单元310、第一确定单元320、第二确定单元330、模型构建单元340、第三确定单元350、第四确定单元360。
获取单元310,用于获取场景信息和场景需求。
第一确定单元320,用于根据场景信息确定场景元素。
第二确定单元330,用于基于场景需求对场景元素进行分析处理,确定输入元素、元素参数以及产品行为。
模型构建单元340,用于根据输入元素、元素参数以及产品行为构建测试模型。
第三确定单元350,用于基于测试模型确定测试用例。
第四确定单元360,用于分别对待测***和测试模型采用测试用例进行测试,确定测试报告。
可选地,输入元素包括场景子元素、服务子元素;第二确定单元330还用于:根据场景需求对场景元素进行分析处理,确定场景子元素;根据场景需求和场景子元素,确定与场景子元素对应的元素参数;根据场景需求确定与元素参数对应的服务子元素;根据场景需求和服务子元素确定产品行为。
可选地,元素参数包括元素阈值参数,第二确定单元330还用于:根据场景需求和场景子元素,确定与场景子元素对应的元素阈值参数;根据场景需求和元素阈值参数确定第一分支子区间和第二分支子区间。
可选地,第二确定单元330还用于:根据场景需求确定第一分支子区间对应的服务子元素。
可选地,第二确定单元330还用于:获取服务子元素的所有服务状态;根据场景需求确定第一分支子区间在服务子元素的每个服务状态下对应的产品行为;根据场景需求确定第二分支子区间对应的产品行为。
可选地,服务子元素包括第一子元素和第二子元素,第二确定单元330还用于:根据场景需求确定第一分支子区间对应的第一子元素;根据场景需求确定第二分支子区间对应的第二子元素;获取第一子元素的所有服务状态;根据场景需求确定第一分支子区间在第一子元素的每个服务状态下对应的产品行为;获取第二子元素的所有服务状态;根据场景需求确定第二分支子区间在第二子元素的每个服务状态下对应的产品行为。
可选地,第三确定单元350还用于:根据测试用例对待测***进行测试,得到测试结果;根据测试用例对测试模型进行测试,得到预期结果;根据测试结果以及预期结果生成测试报告。
需要说明的是,对于装置类实施例而言,由于其与方法实施例基本相似,所以描述的比较简单,相关之处参见方法实施例的部分说明即可。对于方法实施例中的所描述的任意的处理方式,在装置实施例中均可以通过相应的处理模块实现,装置实施例中不再一一赘述。
另外,在本申请各个实施例中的各功能模块可以集成在一个处理模块中,也可以是各个模块单独物理存在,也可以两个或两个以上模块集成在一个模块中。上述集成的模块既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能模块的形式实现。
请在参阅图5,图5是本申请实施例提供的一种电子设备的结构示意图。如图5所示,该电子设备400包括:一个或多个处理器410以及存储器420,图5中以一个处理器410为例。
处理器410和存储器420可以通过总线或者其他方式连接,图5中以通过总线连接为例。
处理器410,用于获取场景信息和场景需求;根据场景信息确定场景元素;基于场景需求对场景元素进行分析处理,确定输入元素、元素参数以及产品行为;根据输入元素、元素参数以及产品行为构建测试模型;基于测试模型确定测试用例;分别对待测***和测试模型采用测试用例进行测试,确定测试报告。
存储器420作为一种非易失性计算机可读存储介质,可用于存储非易失性软件程序、非易失性计算机可执行程序以及模块,如本申请实施例中的测试方法的程序指令/模块。处理器410通过运行存储在存储器420中的非易失性软件程序、指令以及模块,从而执行电子设备的各种功能应用以及数据处理,即实现上述方法实施例的测试方法。
存储器420可以包括存储程序区和存储数据区,其中,存储程序区可存储操作***、至少一个功能所需要的应用程序;存储数据区可存储根据电子设备的使用所创建的数据等。此外,存储器420可以包括高速随机存取存储器,还可以包括非易失性存储器,例如至少一个磁盘存储器件、闪存器件、或其他非易失性固态存储器件。在一些实施例中,存储器420可选包括相对于处理器410远程设置的存储器,这些远程存储器可以通过网络连接至控制器。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。
一个或者多个模块存储在存储器420中,当被一个或者多个处理器410执行时,执行上述任意方法实施例中的测试方法,例如,执行以上描述的图1中的方法步骤110至步骤160。
请参考图6,图6是本申请实施例提供的一种计算机可读存储介质的结构框图。该计算机可读存储介质500中存储有程序代码510,程序代码510可被处理器调用执行上述方法实施例中所描述的测试方法。
计算机可读存储介质500可以是诸如闪存、EEPROM(电可擦除可编程只读存储器)、EPROM、硬盘或者ROM之类的电子存储器。可选地,计算机可读存储介质包括非易失性计算机可读介质(non-transitory computer-readable storage medium)。计算机可读存储介质500具有执行上述测试方法中的任何方法步骤的程序代码的存储空间。这些程序代码可以从一个或者多个计算机程序产品中读出或者写入到这一个或者多个计算机程序产品中。程序代码可以例如以适当形式进行压缩。
最后应说明的是:以上实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;在本发明的思路下,以上实施例或者不同实施例中的技术特征之间也可以进行组合,步骤可以以任意顺序实现,并存在如上的本发明的不同方面的许多其它变化,为了简明,它们没有在细节中提供;尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的范围。通过以上的实施例的描述,本领域普通技术人员可以清楚地了解到各实施例可借助软件加通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件。本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例方法中的全部或部分流程是可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成的程序可存储于一计算机可读取存储介质中,该程序在执行时,可包括如上述各方法的实施例的流程。其中,存储介质可为磁碟、光盘、只读存储记忆体(Read-OnlyMemory,ROM)或随机存储记忆体(Random Access Memory,RAM)等。

Claims (6)

1.一种测试方法,其特征在于,所述方法包括:
获取场景信息和场景需求;
根据所述场景信息确定场景元素;
基于所述场景需求对所述场景元素进行分析处理,确定输入元素、元素参数以及产品行为,所述输入元素包括场景子元素、服务子元素,所述元素参数包括元素阈值参数;
根据所述输入元素、所述元素参数以及所述产品行为构建测试模型;
基于所述测试模型确定测试用例;
分别对待测***和所述测试模型采用所述测试用例进行测试,确定测试报告;
所述基于所述场景需求对所述场景元素进行分析处理,确定输入元素、元素参数以及产品行为;包括:
根据所述场景需求对所述场景元素进行分析处理,确定所述场景子元素,所述场景子元素包括人物元素、车辆元素以及环境元素中的至少一种;
根据所述场景需求和所述场景子元素,确定与所述场景子元素对应的所述元素参数;
根据所述场景需求确定与所述元素参数对应的所述服务子元素,所述服务子元素包括车辆服务元素;
根据所述场景需求和所述服务子元素确定所述产品行为;
所述根据所述场景需求和所述场景子元素,确定与所述场景子元素对应的元素参数,包括:
根据所述场景需求和所述场景子元素,确定与所述场景子元素对应的元素阈值参数;
根据所述场景需求和所述元素阈值参数确定第一分支子区间和第二分支子区间;
所述服务子元素包括第一子元素和第二子元素;
所述根据所述场景需求确定与所述元素参数对应的服务子元素,包括:
根据所述场景需求确定所述第一分支子区间对应的所述第一子元素;
根据所述场景需求确定所述第二分支子区间对应的所述第二子元素;
所述根据所述场景需求和所述服务子元素确定所述产品行为,包括:
获取所述第一子元素的所有服务状态;
根据所述场景需求确定所述第一分支子区间在所述第一子元素的每个服务状态下对应的产品行为;
获取所述第二子元素的所有服务状态;
根据所述场景需求确定所述第二分支子区间在所述第二子元素的每个服务状态下对应的产品行为。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述场景需求确定与所述元素参数对应的服务子元素,包括:
根据所述场景需求确定所述第一分支子区间对应的服务子元素。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述根据所述场景需求和所述服务子元素确定所述产品行为,包括:
获取所述服务子元素的所有服务状态;
根据所述场景需求确定所述第一分支子区间在所述服务子元素的每个服务状态下对应的产品行为;
根据所述场景需求确定所述第二分支子区间对应的产品行为。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述分别对待测***和所述测试模型采用所述测试用例进行测试,确定测试报告,包括:
根据所述测试用例对所述待测***进行测试,得到测试结果;
根据所述测试用例对所述测试模型进行测试,得到预期结果;
根据所述测试结果以及所述预期结果生成测试报告。
5.一种电子设备,其特征在于,包括:
至少一个处理器;以及,
与所述至少一个处理器通信连接的存储器;其中,
所述存储器存储有可被所述至少一个处理器执行的指令,所述指令被所述至少一个处理器执行,以使所述至少一个处理器能够执行权利要求1-4任一项所述的测试方法。
6.一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存储有计算机可执行指令,所述计算机可执行指令用于使电子设备能够执行权利要求1-4任一项所述的测试方法。
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