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一种计算代码覆盖率的方法和装置与流程

2021-12-07 20:46:00 来源:中国专利 TAG:


1.本发明涉及计算机技术领域,尤其涉及一种计算代码覆盖率的方法和装置。


背景技术:

2.代码覆盖是软件测试中的一种度量,描述程序中源代码被测试的比例和程度,所得比例称为代码覆盖率。目前,常用的代码覆盖率工具主要有jacoco,这是一个开源的代码覆盖率工具,主要通过代码注入的方式来实现统计覆盖率的功能。
3.在实现本发明过程中,发明人发现现有技术中至少存在如下问题:
4.代码覆盖率工具只能统计单元测试测试用例的代码覆盖率,使用场景单一,不能在程序运行期间实时统计代码覆盖率,并且没有一个完善的统计平台,使用较繁琐。


技术实现要素:

5.有鉴于此,本发明实施例提供一种计算代码覆盖率的方法和装置,以解决使用场景单一和无法实时统计代码覆盖情况的技术问题。
6.为实现上述目的,根据本发明实施例的一个方面,提供了一种计算代码覆盖率的方法,应用于客户端,包括:
7.通过分析目标程序的语法树,定位出所述目标程序的各个逻辑分支;
8.将上报信息代码和上报信息分别插入到各个所述逻辑分支的代码中,生成所述目标程序的可执行程序;
9.将各个所述逻辑分支的上报信息上传至服务端。
10.可选地,所述上报信息包括所述目标程序的名称、所述逻辑分支所在包名、所述逻辑分支所在类名、所述逻辑分支所在方法名和所述逻辑分支的分支名。
11.可选地,还包括:
12.向所述服务端发送覆盖率查询请求,所述覆盖率查询请求携带所述目标程序的名称;
13.接收所述服务端返回的所述目标程序的代码覆盖率以及各个所述逻辑分支的代码覆盖状态。
14.另外,根据本发明实施例的另一个方面,提供了一种计算代码覆盖率的方法,应用于测试终端,包括:
15.运行目标程序的可执行程序,当执行到上报信息代码时,将上报信息上报至服务端;
16.其中,所述上述上报信息代码及其对应的上报信息分别插入在所述目标程序的各个逻辑分支的代码中。
17.可选地,运行目标程序的可执行程序,包括:
18.在执行场景中运行目标程序的可执行程序;其中,所述执行场景为单元测试执行场景、功能测试执行场景、自动化场景执行场景或者测试人员手动执行场景。
19.可选地,运行目标程序的可执行程序,当执行到上报信息代码时,将上报信息上报至服务端,包括:
20.运行目标程序的可执行程序,每当执行到插入在逻辑分支中的上报信息代码时,通过网络传输方式将插入在所述逻辑分支的上报信息上报至服务端。
21.另外,根据本发明实施例的另一个方面,提供了一种计算代码覆盖率的方法,应用于服务端,包括:
22.接收客户端上传的目标程序的各个逻辑分支的上报信息,并将各个所述逻辑分支的上报信息存储至数据库;
23.在测试终端上运行所述目标程序的可执行程序的过程中,接收所述测试终端上报的逻辑分支的上报信息;
24.根据所述测试终端上报的所述逻辑分支的上报信息和存储在所述数据库中的各个所述逻辑分支的上报信息,确定各个所述逻辑分支的代码覆盖状态。
25.可选地,对于任意一个所述逻辑分支,采用如下方法确定所述逻辑分支的代码覆盖状态:
26.根据当前接收到的所述逻辑分支的上报信息,在所述数据库中查询出所述逻辑分支的代码覆盖状态;
27.若所述逻辑分支的代码覆盖状态为未覆盖,则将所述覆盖状态修改为覆盖;
28.若所述逻辑分支的代码覆盖状态为覆盖,则结束。
29.可选地,还包括:
30.接收所述客户端发送的覆盖率查询请求,所述覆盖率查询请求携带所述目标程序的名称;
31.从所述数据库中查询所述目标程序的各个所述逻辑分支的代码覆盖状态,从而计算所述目标程序的代码覆盖率;
32.向所述客户端返回所述目标程序的代码覆盖率以及各个所述逻辑分支的代码覆盖状态。
33.另外,根据本发明实施例的另一个方面,提供了一种计算代码覆盖率的装置,设置于客户端,包括:
34.语法定位模块,用于通过分析目标程序的语法树,定位出所述目标程序的各个逻辑分支;
35.插入模块,用于将上报信息代码和上报信息分别插入到各个所述逻辑分支的代码中,生成所述目标程序的可执行程序;
36.上传模块,用于将各个所述逻辑分支的上报信息上传至服务端。
37.可选地,所述上报信息包括所述目标程序的名称、所述逻辑分支所在包名、所述逻辑分支所在类名、所述逻辑分支所在方法名和所述逻辑分支的分支名。
38.可选地,还包括查询模块,用于:
39.向所述服务端发送覆盖率查询请求,所述覆盖率查询请求携带所述目标程序的名称;
40.接收所述服务端返回的所述目标程序的代码覆盖率以及各个所述逻辑分支的代码覆盖状态。
41.另外,根据本发明实施例的另一个方面,提供了一种计算代码覆盖率的装置,设置于服务端,包括:
42.存储模块,用于接收客户端上传的目标程序的各个逻辑分支的上报信息,并将各个所述逻辑分支的上报信息存储至数据库;
43.接收模块,用于在测试终端上运行所述目标程序的可执行程序的过程中,接收所述测试终端上报的逻辑分支的上报信息;
44.更新模块,用于根据当前接收到的所述逻辑分支的上报信息和存储在所述数据库中的各个所述逻辑分支的上报信息,确定各个所述逻辑分支的代码覆盖状态。
45.可选地,对于任意一个所述逻辑分支,采用如下方法确定所述逻辑分支的代码覆盖状态:
46.根据当前接收到的所述逻辑分支的上报信息,在所述数据库中查询出所述逻辑分支的代码覆盖状态;
47.若所述逻辑分支的代码覆盖状态为未覆盖,则将所述覆盖状态修改为覆盖;
48.若所述逻辑分支的代码覆盖状态为覆盖,则结束。
49.可选地,还包括计算模块,用于:
50.接收所述客户端发送的覆盖率查询请求,所述覆盖率查询请求携带所述目标程序的名称;
51.从所述数据库中查询所述目标程序的各个所述逻辑分支的代码覆盖状态,从而计算所述目标程序的代码覆盖率;
52.向所述客户端返回所述目标程序的代码覆盖率以及各个所述逻辑分支的代码覆盖状态。
53.根据本发明实施例的另一个方面,还提供了一种电子设备,包括:
54.一个或多个处理器;
55.存储装置,用于存储一个或多个程序,
56.当所述一个或多个程序被所述一个或多个处理器执行时,所述一个或多个处理器实现上述任一实施例所述的方法。
57.根据本发明实施例的另一个方面,还提供了一种计算机可读介质,其上存储有计算机程序,所述程序被处理器执行时实现上述任一实施例所述的方法。
58.上述发明中的一个实施例具有如下优点或有益效果:因为采用将上报信息代码和上报信息分别插入到各个逻辑分支的代码中,生成目标程序的可执行程序,将各个逻辑分支的上报信息上传至服务端的技术手段,所以克服了现有技术中使用场景单一和无法实时统计代码覆盖情况的技术问题。本发明实施例通过将上报信息代码和上报信息分别插入到程序的各个逻辑分支的代码中,生成可执行程序后不在需要开发操作,可以在程序运行时实时统计出各个执行场景下测试用例的代码覆盖情况。还可以通过前端页面展示出来,供开发人员和测试人员查看,达到减少漏洞的发生概率的目的。
59.上述的非惯用的可选方式所具有的进一步效果将在下文中结合具体实施方式加以说明。
附图说明
60.附图用于更好地理解本发明,不构成对本发明的不当限定。其中:
61.图1是根据本发明一个实施例的计算代码覆盖率的方法的主要流程的示意图;
62.图2是根据本发明实施例的插入上报信息代码和上报信息前的逻辑分支的示意图;
63.图3是根据本发明实施例的插入上报信息代码和上报信息后的逻辑分支的示意图;
64.图4是根据本发明一个可参考实施例的计算代码覆盖率的方法的主要流程的示意图;
65.图5是根据本发明另一个实施例的计算代码覆盖率的方法的主要流程的示意图;
66.图6是根据本发明另一个可参考实施例的计算代码覆盖率的方法的主要流程的示意图;
67.图7是根据本发明一个实施例的计算代码覆盖率的装置的主要模块的示意图;
68.图8是根据本发明另一个实施例的计算代码覆盖率的装置的主要模块的示意图;
69.图9是本发明实施例可以应用于其中的示例性系统架构图;
70.图10是适于用来实现本发明实施例的终端设备或服务器的计算机系统的结构示意图。
具体实施方式
71.以下结合附图对本发明的示范性实施例做出说明,其中包括本发明实施例的各种细节以助于理解,应当将它们认为仅仅是示范性的。因此,本领域普通技术人员应当认识到,可以对这里描述的实施例做出各种改变和修改,而不会背离本发明的范围和精神。同样,为了清楚和简明,以下的描述中省略了对公知功能和结构的描述。
72.图1是根据本发明一个实施例的计算代码覆盖率的方法的主要流程的示意图。作为本发明的一个实施例,如图1所示,所述计算代码覆盖率的方法应用于客户端,可以包括:
73.步骤101,通过分析目标程序的语法树,定位出所述目标程序的各个逻辑分支。
74.在目标程序形成可执行程序之前,可通过aop(切面编程)或者编译期间修改代码的方式,通过分析目标程序的语法树(即抽象语法树),寻找出目标程序的各个逻辑分支,例如方法逻辑分支、判断逻辑分支、循环逻辑分支等常见的逻辑分支。
75.步骤102,将上报信息代码和上报信息分别插入到各个所述逻辑分支的代码中,生成所述目标程序的可执行程序。
76.找到目标程序中的各个逻辑分支后,在这些逻辑分支的代码中插入上报信息代码和上报信息。可选地,所述上报信息包含所述目标程序的基本信息,比如程序名称、逻辑分支所在包名、逻辑分支所在类名、逻辑分支所在方法名、逻辑分支的分支名等。
77.可以以切面编程的方式,在逻辑分支插入上报信息代码和上报信息。图2是根据本发明实施例的插入上报信息代码和上报信息前的逻辑分支的示意图,图3是根据本发明实施例的插入上报信息代码和上报信息后的逻辑分支的示意图。从图2-3可以看出,在判断逻辑分支的代码中插入了上报信息代码和上报信息,所述上报信息中包含了逻辑分支所在的包名、类名、方法名、分支名等信息。
78.其中,com.jingwei.aptdemo为此逻辑分支所在包名,mainactivity为逻辑分支所在类名,handlegotosettlement为逻辑分支所在方法名,ifbranch为逻辑分支所在分支名。
79.可选地,所述上报信息还可以包括用户名、通信方式等信息,所述用户名可以用来区分不同测试人员的测试结果,所述通信方式可以是内网或者互联网,主要包括服务端ip地址、接口名称、入参等信息。
80.步骤103,将各个所述逻辑分支的上报信息上传至服务端。
81.将目标程序的所有逻辑分支都插入上报信息代码和上报信息后,同时也就得到了所有逻辑分支的上报信息和数量,然后将这些信息保存起来,以便于在后续步骤统计代码覆盖情况。可以选择多种方式将所有逻辑分支的上报信息上传至服务端,例如:在程序生成可执行程序后,触发将所有逻辑分支的上报信息上传服务端;或者,在程序运行时,触发将所有逻辑分支的上报信息上传服务端。
82.方式一:程序生成可执行程序后
83.以android平台为例,可在打包平台(例如常见的打包平台jenkins)完成打包(生成apk)后,触发客户端将所有逻辑分支的上报信息上传至服务端。
84.方式二:程序运行时
85.可以在程序运行时的某些时机下加入触发上报操作,例如有操作界面的程序可加入触发上传的按钮。当用户点击触发上传的按钮后,触发测试端将所有逻辑分支的上报信息上传至服务端。
86.根据上面所述的各种实施例,可以看出本发明实施例通过将上报信息代码和上报信息分别插入到各个逻辑分支的代码中,生成目标程序的可执行程序,将各个逻辑分支的上报信息上传至服务端的技术手段,解决了现有技术中使用场景单一和无法实时统计代码覆盖情况的技术问题。本发明实施例通过将上报信息代码和上报信息分别插入到程序的各个逻辑分支的代码中,生成可执行程序后不在需要开发操作,可以在程序运行时实时统计出各个执行场景下测试用例的代码覆盖情况。
87.图4是根据本发明一个可参考实施例的计算代码覆盖率的方法的主要流程的示意图。作为本发明的又一个实施例,如图4所示,所述计算代码覆盖率的方法应用于客户端,可以包括:
88.步骤401,通过分析目标程序的语法树,定位出所述目标程序的各个逻辑分支。
89.在目标程序形成可执行程序之前,可通过aop或者编译期间修改代码的方式,通过分析目标程序的语法树(即抽象语法树),寻找出目标程序的各个逻辑分支,例如方法逻辑分支、判断逻辑分支、循环逻辑分支等常见的逻辑分支。
90.步骤402,将上报信息代码和上报信息分别插入到各个所述逻辑分支的代码中,生成所述目标程序的可执行程序。
91.可选地,所述上报信息包括所述目标程序的名称、所述逻辑分支所在包名、所述逻辑分支所在类名、所述逻辑分支所在方法名和所述逻辑分支的分支名。
92.步骤403,将各个所述逻辑分支的上报信息上传至服务端。
93.在所述目标程序生成可执行程序后,触发将所有逻辑分支的上报信息上传服务端。
94.步骤404,向所述服务端发送覆盖率查询请求,所述覆盖率查询请求携带所述目标
程序的名称。
95.可以在目标程序运行过程中,也可以在目标程序运行结束后,向所述服务端发送覆盖率查询请求,以便测试人员实时查看代码覆盖情况。
96.步骤405,接收所述服务端返回的所述目标程序的代码覆盖率以及各个所述逻辑分支的代码覆盖状态。
97.客户端接收所述服务端返回的所述目标程序的代码覆盖率以及各个所述逻辑分支的代码覆盖状态后,可以通过前端页面展示出来,供开发人员和测试人员查看,达到减少漏洞的发生概率的目的。
98.程序运行后覆盖率未完全达到100%,可根据未覆盖逻辑分支的信息反查代码,找到未覆盖的逻辑分支对应的场景,然后针对这些未覆盖的场景重新运行目标程序进行覆盖。通过代码反查并重新运行目标程序达到逻辑分支全覆盖。
99.另外,在本发明一个可参考实施例中计算代码覆盖率的方法的具体实施内容,在上面所述计算代码覆盖率的方法中已经详细说明了,故在此重复内容不再说明。
100.本发明实施例还提供了一种计算代码覆盖率的方法,所述方法应用于测试终端,可以包括:运行目标程序的可执行程序,当执行到上报信息代码时,将上报信息上报至服务端。其中,所述上述上报信息代码及其对应的上报信息分别插入在所述目标程序的各个逻辑分支的代码中。首先将目标程序安装到测试终端(比如测试真机),然后在测试终端运行所述目标程序的可执行程序,在运行所述目标程序的过程中,测试终端不断上报插入到逻辑分支转给你的上报信息。
101.可选地,运行目标程序的可执行程序,包括:在执行场景中运行目标程序的可执行程序。当目标程序运行时,所述执行场景可为单元测试执行、功能测试执行、自动化场景执行、测试人员手动执行等执行目标程序的场景。
102.可选地,运行目标程序的可执行程序,当执行到上报信息代码时,将上报信息上报至服务端,包括:运行目标程序的可执行程序,每当执行到插入在逻辑分支中的上报信息代码时,通过网络传输方式将插入在所述逻辑分支的上报信息上报至服务端。目标程序运行时,每当执行到插入了上报信息代码的逻辑分支时,上传插入在该逻辑分支中的上报信息,然后通过网络传输方式将该上报信息上报至服务端,每次网络传输的是单个逻辑分支的上报信息。
103.图5是根据本发明另一个实施例的计算代码覆盖率的方法的主要流程的示意图。作为本发明的另一个实施例,如图5所示,所述计算代码覆盖率的方法应用于服务端,可以包括:
104.步骤501,接收客户端上传的目标程序的各个逻辑分支的上报信息,并将各个所述逻辑分支的上报信息存储至数据库。
105.服务端接收客户端上传的目标程序中所有逻辑分支的上报信息后,将这些逻辑分支的上报信息存储至数据库。具体地,当服务端接收到所有逻辑分支的上报信息后,需要在数据库中创建所有逻辑分支的存储空间,数据库需包含且不止以下信息:目标程序的名称、用户名称、逻辑分支所在包名、逻辑分支所在类名、逻辑分支所在方法名、逻辑分支的分支名等,还可以进一步包括创建时间、覆盖时间和覆盖状态等信息。
106.步骤502,在测试终端上运行所述目标程序的可执行程序的过程中,接收所述测试
终端上报的逻辑分支的上报信息。
107.在目标程序运行的过程中,所述服务端实时接收所述测试终端上报的当前运行的逻辑分支的上报信息。
108.步骤503,根据所述测试终端上报的所述逻辑分支的上报信息和存储在所述数据库中的各个所述逻辑分支的上报信息,确定各个所述逻辑分支的代码覆盖状态。
109.可选地,对于任意一个所述逻辑分支,采用如下方法确定所述逻辑分支的代码覆盖状态:根据所述测试终端上报的所述逻辑分支的上报信息,在所述数据库中查询出所述逻辑分支的代码覆盖状态;若所述逻辑分支的代码覆盖状态为未覆盖,则将所述覆盖状态修改为覆盖;若所述逻辑分支的代码覆盖状态为覆盖,则结束。当服务端接收到单个逻辑分支的上报信息后,根据该逻辑分支的分支名在数据库中检索该逻辑分支的覆盖状态,如果没有覆盖过,则修改该逻辑分支的覆盖状态,如果已经覆盖过,则不进行任何操作。
110.根据上面所述的各种实施例,可以看出本发明实施例通过根据测试终端上报的所述逻辑分支的上报信息和存储在数据库中的各个逻辑分支的上报信息,确定各个逻辑分支的代码覆盖状态的技术手段,解决了现有技术中使用场景单一和无法实时统计代码覆盖情况的技术问题。本发明实施例可以在程序运行时实时统计出各个执行场景下测试用例的代码覆盖情况,而且操作简单。
111.图6是根据本发明一个可参考实施例的计算代码覆盖率的方法的主要流程的示意图。作为本发明的另一个实施例,如图6所示,所述计算代码覆盖率的方法应用于服务端,可以包括:
112.步骤601,接收客户端上传的目标程序的各个逻辑分支的上报信息,并将各个所述逻辑分支的上报信息存储至数据库。
113.步骤602,在测试终端上运行所述目标程序的可执行程序的过程中,接收所述测试终端上报的逻辑分支的上报信息。
114.步骤603,根据当前接收到的所述逻辑分支的上报信息和存储在所述数据库中的各个所述逻辑分支的上报信息,确定各个所述逻辑分支的代码覆盖状态。
115.步骤604,接收所述客户端发送的覆盖率查询请求,所述覆盖率查询请求携带所述目标程序的名称。
116.步骤605,从所述数据库中查询所述目标程序的各个所述逻辑分支的代码覆盖状态,从而计算所述目标程序的代码覆盖率。
117.步骤606,向所述客户端返回所述目标程序的代码覆盖率以及各个所述逻辑分支的代码覆盖状态。
118.当用户访问前端页面时,客户端向服务端发出覆盖率查询请求,服务端接收到覆盖率查询请求后,将目标程序的各个逻辑分支的代码覆盖状态以及覆盖率从数据库读出返回给前端页面,前端页面负责展示出所有逻辑分支覆盖状态以及覆盖率。
119.本发明实施例通过将上报信息代码和上报信息分别插入到程序的各个逻辑分支的代码中,生成可执行程序后不在需要开发操作,可以在程序运行时实时统计出各个执行场景下测试用例的代码覆盖情况。
120.另外,在本发明另一个可参考实施例中计算代码覆盖率的方法的具体实施内容,在上面所述计算代码覆盖率的方法中已经详细说明了,故在此重复内容不再说明。
121.图7是根据本发明一个实施例的计算代码覆盖率的装置的主要模块的示意图,如图7所示,所述计算代码覆盖率的装置700设置于客户端,包括语法定位模块701、插入模块702和上传模块703;其中,语法定位模块701用于通过分析目标程序的语法树,定位出所述目标程序的各个逻辑分支;插入模块702用于将上报信息代码和上报信息分别插入到各个所述逻辑分支的代码中,生成所述目标程序的可执行程序;上传模块703用于将各个所述逻辑分支的上报信息上传至服务端。
122.可选地,所述上报信息包括所述目标程序的名称、所述逻辑分支所在包名、所述逻辑分支所在类名、所述逻辑分支所在方法名和所述逻辑分支的分支名。
123.可选地,还包括查询模块,用于:
124.向所述服务端发送覆盖率查询请求,所述覆盖率查询请求携带所述目标程序的名称;
125.接收所述服务端返回的所述目标程序的代码覆盖率以及各个所述逻辑分支的代码覆盖状态。
126.需要说明的是,在本发明所述计算代码覆盖率的装置的具体实施内容,在上面所述计算代码覆盖率的方法中已经详细说明了,故在此重复内容不再说明。
127.图8是根据本发明另一个实施例的计算代码覆盖率的装置的主要模块的示意图,如图8所示,所述计算代码覆盖率的装置700设置于服务端,包括存储模块801、接收模块802和更新模块803;其中,存储模块801用于接收客户端上传的目标程序的各个逻辑分支的上报信息,并将各个所述逻辑分支的上报信息存储至数据库;接收模块802用于在测试终端上运行所述目标程序的可执行程序的过程中,接收所述测试终端上报的逻辑分支的上报信息;更新模块803用于根据当前接收到的所述逻辑分支的上报信息和存储在所述数据库中的各个所述逻辑分支的上报信息,确定各个所述逻辑分支的代码覆盖状态。
128.可选地,对于任意一个所述逻辑分支,采用如下方法确定所述逻辑分支的代码覆盖状态:
129.根据当前接收到的所述逻辑分支的上报信息,在所述数据库中查询出所述逻辑分支的代码覆盖状态;
130.若所述逻辑分支的代码覆盖状态为未覆盖,则将所述覆盖状态修改为覆盖;
131.若所述逻辑分支的代码覆盖状态为覆盖,则结束。
132.可选地,还包括计算模块,用于:
133.接收所述客户端发送的覆盖率查询请求,所述覆盖率查询请求携带所述目标程序的名称;
134.从所述数据库中查询所述目标程序的各个所述逻辑分支的代码覆盖状态,从而计算所述目标程序的代码覆盖率;
135.向所述客户端返回所述目标程序的代码覆盖率以及各个所述逻辑分支的代码覆盖状态。
136.需要说明的是,在本发明所述计算代码覆盖率的装置的具体实施内容,在上面所述计算代码覆盖率的方法中已经详细说明了,故在此重复内容不再说明。
137.图9示出了可以应用本发明实施例的计算代码覆盖率的方法或计算代码覆盖率的装置的示例性系统架构900。
138.如图9所示,系统架构900可以包括终端设备901、902、903,网络904和服务器905。网络904用以在终端设备901、902、903和服务器905之间提供通信链路的介质。网络904可以包括各种连接类型,例如有线、无线通信链路或者光纤电缆等等。
139.用户可以使用终端设备901、902、903通过网络904与服务器905交互,以接收或发送消息等。终端设备901、902、903上可以安装有各种通讯客户端应用,例如购物类应用、网页浏览器应用、搜索类应用、即时通信工具、邮箱客户端、社交平台软件等(仅为示例)。
140.终端设备901、902、903可以是具有显示屏并且支持网页浏览的各种电子设备,包括但不限于智能手机、平板电脑、膝上型便携计算机和台式计算机等等。
141.服务器905可以是提供各种服务的服务器,例如对用户利用终端设备901、902、903所浏览的购物类网站提供支持的后台管理服务器(仅为示例)。后台管理服务器可以对接收到的物品信息查询请求等数据进行分析等处理,并将处理结果(例如目标推送信息、物品信息——仅为示例)反馈给终端设备。
142.需要说明的是,本发明实施例所提供的计算代码覆盖率的方法一般由服务器905执行,相应地,所述计算代码覆盖率的装置一般设置在服务器905中。本发明实施例所提供的计算代码覆盖率的方法也可以由终端设备901、902、903执行,相应地,所述计算代码覆盖率的装置可以设置在终端设备901、902、903中。
143.应该理解,图9中的终端设备、网络和服务器的数目仅仅是示意性的。根据实现需要,可以具有任意数目的终端设备、网络和服务器。
144.下面参考图10,其示出了适于用来实现本发明实施例的终端设备的计算机系统1000的结构示意图。图10示出的终端设备仅仅是一个示例,不应对本发明实施例的功能和使用范围带来任何限制。
145.如图10所示,计算机系统1000包括中央处理单元(cpu)1001,其可以根据存储在只读存储器(rom)1002中的程序或者从存储部分1008加载到随机访问存储器(ram)1003中的程序而执行各种适当的动作和处理。在ram 1003中,还存储有系统1000操作所需的各种程序和数据。cpu 1001、rom 1002以及ram1003通过总线1004彼此相连。输入/输出(i/o)接口1005也连接至总线1004。
146.以下部件连接至i/o接口1005:包括键盘、鼠标等的输入部分1006;包括诸如阴极射线管(crt)、液晶显示器(lcd)等以及扬声器等的输出部分1007;包括硬盘等的存储部分1008;以及包括诸如lan卡、调制解调器等的网络接口卡的通信部分1009。通信部分1009经由诸如因特网的网络执行通信处理。驱动器1010也根据需要连接至i/o接口1005。可拆卸介质1011,诸如磁盘、光盘、磁光盘、半导体存储器等等,根据需要安装在驱动器1010上,以便于从其上读出的计算机程序根据需要被安装入存储部分1008。
147.特别地,根据本发明公开的实施例,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,本发明公开的实施例包括一种计算机程序,其包括承载在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部分1009从网络上被下载和安装,和/或从可拆卸介质1011被安装。在该计算机程序被中央处理单元(cpu)1001执行时,执行本发明的系统中限定的上述功能。
148.需要说明的是,本发明所示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。在本发明中,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。而在本发明中,计算机可读的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。计算机可读的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:无线、电线、光缆、rf等等,或者上述的任意合适的组合。
149.附图中的流程图和框图,图示了按照本发明各种实施例的系统、方法和计算机程序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,上述模块、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,框图或流程图中的每个方框、以及框图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。
150.描述于本发明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。所描述的模块也可以设置在处理器中,例如,可以描述为:一种处理器包括语法定位模块、插入模块和上传模块,其中,这些模块的名称在某种情况下并不构成对该模块本身的限定。
151.描述于本发明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。所描述的模块也可以设置在处理器中,例如,可以描述为:一种处理器包括存储模块、接收模块和更新模块,其中,这些模块的名称在某种情况下并不构成对该模块本身的限定。
152.作为另一方面,本发明还提供了一种计算机可读介质,该计算机可读介质可以是上述实施例中描述的设备中所包含的;也可以是单独存在,而未装配入该设备中。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一个该设备执行时,该设备实现如下方法:通过分析目标程序的语法树,定位出所述目标程序的各个逻辑分支;将上报信息代码和上报信息分别插入到各个所述逻辑分支的代码中,生成所述目标程序的可执行程序;将各个所述逻辑分支的上报信息上传至服务端。
153.作为另一方面,本发明还提供了一种计算机可读介质,该计算机可读介质可以是上述实施例中描述的设备中所包含的;也可以是单独存在,而未装配入该设备中。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一个该设备执行时,该设备实现如下方法:接收客户端上传的目标程序的各个逻辑分支的上报信息,并将各个所述逻辑分支的上报信息存储至数据库;在测试终端上运行所述目标程序的可执行程序的过程中,接收所述测试终端上报的逻辑分支的上报信息;根据所述测试终端上报的所述逻辑分支的上报信息和存储在所述数据库中的各个所述逻辑分支的上报信息,确定各个所述逻辑分支的代码覆盖状态。
154.根据本发明实施例的技术方案,因为采用将上报信息代码和上报信息分别插入到各个逻辑分支的代码中,生成目标程序的可执行程序,将各个逻辑分支的上报信息上传至服务端的技术手段,所以克服了现有技术中使用场景单一和无法实时统计代码覆盖情况的技术问题。本发明实施例通过将上报信息代码和上报信息分别插入到程序的各个逻辑分支的代码中,生成可执行程序后不在需要开发操作,可以在程序运行时实时统计出各个执行场景下测试用例的代码覆盖情况。还可以通过前端页面展示出来,供开发人员和测试人员查看,达到减少漏洞的发生概率的目的。
155.上述具体实施方式,并不构成对本发明保护范围的限制。本领域技术人员应该明白的是,取决于设计要求和其他因素,可以发生各种各样的修改、组合、子组合和替代。任何在本发明的精神和原则之内所作的修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明保护范围之内。
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