抄録/ポイント:
抄録/ポイント
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著者らは,既存のCIT構成者によって効率的で効果的に対処できないCIT問題のための特殊構成者の開発の必要性を除去することによって,コンビナトリアル相互作用試験(CIT)の柔軟性を改善することを目的とする可撓性コンビナトリアル相互作用試験(F-CIT)を提示した。F-CITは,制約としてフルカバレージを得るために,サンプルが引き出される有効なテストケースのカバーと空間にエンティティを表現した。F-CITオブジェクト(即ち,与えられたカバレッジ基準の下で完全なカバレッジを得るテストケースの集合)の計算は興味深い制約解決問題に変わり,ここでは,cov-CSP.cov-CSPは,クラスタに対する解がテストケースを表し,生成されたすべてのテストケース(クラスタ当たり1つ)がF-CITオブジェクトを構成し,各必要なエンティティを少なくとも1回カバーするような,テストケースを代表し,全てのテストケースの収集(クラスタ当たり1つ)は,F-CITオブジェクトを構成する。cov-CSP問題を解くために,F-CITオブジェクトを計算するため,まず2つの構成者を提示した。これらの構成員の1つは,テストケースを生成する前にクラスタにおいてできるだけ多くのエンティティをカバーすることを試みるが,他の構成者は最初にテストケースを生成し,次に,カバーされたようにこのテストケースによって適応されるすべてのエンティティをマークする。次に,これらの構成者を用いて,3つの研究でF-CITを評価し,その各々は異なるCIT問題を扱う。第1の研究では,構造ベースのF-CITオブジェクトを開発し,決定カバレージのテストセットを得た。第2の研究では,相互作用テストスイートを計算するとき,グラフベースのモデルによって課せられる到達可能性制約を取り入れることによって,既存の順序ベースのカバレッジ基準の数を強化する順序ベースのF-CITオブジェクトを開発する。第3の研究では,フィールドから収集されたそれらの使用統計量に基づいてカバーされるエンティティを選択することによって,標準カバーアレイがそれらのサイズのために望ましくないシナリオに取り組むために,利用ベースのF-CITオブジェクトを開発する。また,F-CITをさらに評価するユーザ研究も行った。これらの研究の結果は,F-CITが既存のCITアプローチより柔軟であることを示唆する。Copyright 2022 The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】