text
stringlengths
0
4.32k
</s_text>
<s_text>
Регрессионное тестирование англ. regression testing лат. regressio движение назад, возврат, отход  собирательное название для всех видов тестирования программного обеспечения, направленных на обнаружение ошибок в уже протестированных участках исходного кода. Такие ошибки  когда после внесения изменений в программу, перестаёт работать то, что должно было продолжать работать,  называют регрессионными ошибками англ. regression bugs.
Регрессионное тестирование по некоторымкаким? источникам включает new bug-fix  проверка исправления вновь найденного дефекта, old bug-fix  проверка, что исправленный ранее и верифицированный дефект не воспроизводится в системе снова, а также side-effect  проверка того, что не нарушилась работоспособность работающей ранее функциональности, если её код мог быть затронут при исправлении некоторых дефектов в другой функциональности.
Обычно используемые методы регрессионного тестирования включают повторные прогоны предыдущих тестов, а также проверки, не попали ли регрессионные ошибки в очередную версию в результате слияния кода.
Из опыта разработки ПО известно, что повторное появление одних и тех же ошибок  случай достаточно частый. Иногда это происходит из-за слабой техники управления версиями или по причине человеческой ошибки при работе с системой управления версиями. Но настолько же часто решение проблемы бывает недолго живущим после следующего изменения в программе решение перестаёт работать. И наконец, при переписывании какой-либо части кода часто всплывают те же ошибки, что были в предыдущей реализации.
Поэтому считается хорошей практикой при исправлении ошибки создать тест на неё и регулярно прогонять его при последующих изменениях программы. Хотя регрессионное тестирование может быть выполнено и вручную, но чаще всего это делается с помощью специализированных программ, позволяющих выполнять все регрессионные тесты автоматически. В некоторых проектах даже используются инструменты для автоматического прогона регрессионных тестов через заданный интервал времени. Обычно это выполняется после каждой удачной компиляции в небольших проектах либо каждую ночь или каждую неделю.
Регрессионное тестирование является неотъемлемой частью экстремального программирования. В этой методологии проектная документация заменяется на расширяемое, повторяемое и автоматизированное тестирование всего программного пакета на каждой стадии процесса разработки программного обеспечения.
Регрессионное тестирование может быть использовано не только для проверки корректности программы, часто оно также используется для оценки качества полученного результата. Так, при разработке компилятора при прогоне регрессионных тестов рассматривается размер получаемого кода, скорость его выполнения и время компиляции каждого из тестовых примеров.
В своей статье S. Yoo and M. Harman1 предоставляют следующую классификацию регрессионного тестирования
Тест минимизации наборов стремится уменьшить размер тестового набора путём устранения тестовых случаев из набора тестов на основе данного критерия. Существует три подхода, первый из которых применяет автоматизированное тестирование безопасности для обнаружения уязвимостей путём изучения неисправностей приложений, которые могут выявлять известные вредоносные программы, как вирусы или черви. Этот подход учитывает только проваленные тесты из предыдущей версии для повторного запуска в новой версии системы после устранения неисправности.
Другой же подход предназначен для обнаружения и устранения уязвимостей второстепенных релизов веб-приложений. В нём настраивается жёсткая связь со страницами предыдущей версии при помощи итераторов, которые выбираются для изучения веб-страниц, которые содержат уязвимости.
И, наконец, третий подход  предлагает тестирование с самоадаптацией системы для уже известных неудач. Авторы избегают воспроизведения уже известных ошибок, рассматривая только те тесты для выполнения, которые выявили известные неудачи в предыдущих версиях.
Тестовая задача на определение приоритетов касается правильного упорядочения тестов, что максимизирует желаемые свойства, такие как раннее выявление неисправностей. Кроме того, в настоящее время подходы к расстановке приоритетов рассматривают только уязвимости.
Один из методов предлагает основанные на ошибках приоритетные тесты, которые непосредственно используют знание об их способности обнаруживать неисправности.
Другой же предлагает изменяемую систему записи-воспроизведения, которая позволяет переписать записанную исполненную версию приложения в новую, модифицированную. Их выполнение является приоритетным из-за определения оптимального изменяемого переписывания на основе функции затрат и измерения разности между первоначальным исполнением и изменённым при  повторе.
Метод выбора позволяет выбрать подмножество или все тестовые случаи, чтобы проверить изменённые части программного обеспечения. Следующие подходы тестируют механизмы и безопасности, и уязвимости.
Регрессионное тестирование выполняется при внесении изменений в существующие функциональные возможности программного обеспечения или, если есть ошибка исправления в программном обеспечении. Регрессионное тестирование может быть реализовано за счёт нескольких подходов. Прохождение модифицированной программой всех тестов успешно обеспечивает уверенность в том, что изменения, внесённые в программное обеспечение, не повлияли на существующие функциональные возможности, которые должны быть неизменными в любом случае.
В гибком процессе управления проектами, где жизненный цикл разработки программного обеспечения очень короткий, не хватает ресурсов, и изменения в программное обеспечение вносятся очень часто. Регрессионное тестирование может ввести много ненужных накладных расходов.
Как правило, регрессионное тестирование осуществляется с помощью средств автоматизации, но нынешнее поколение инструментов регрессионного тестирования не предназначено для обработки приложений баз данных. По этой причине при выполнении регрессионного теста на приложениях, использующих базы данных, могут возникнуть незапланированные траты, поскольку это потребует много ручного труда.
Фундаментальная проблема при сопровождении программ состоит в том, что исправление одной ошибки с большой вероятностью 2050  влечёт появление новой. Поэтому весь процесс идёт по принципу два шага вперёд, шаг назад.
Почему не удается устранять ошибки более аккуратно? Во-первых, даже скрытый дефект проявляет себя как отказ в каком-то одном месте. В действительности же он часто имеет разветвления по всей системе, обычно неочевидные. Всякая попытка исправить его минимальными усилиями приведет к исправлению локального и очевидного, но если только структура не является очень ясной, или документация очень хорошей, отдалённые последствия этого исправления останутся незамеченными. Во-вторых, ошибки обычно исправляет не автор программы, а зачастую младший программист или стажёр.
Вследствие внесения новых ошибок сопровождение программы требует значительно больше системной отладки на каждый оператор, чем при любом другом виде программирования. Теоретически, после каждого исправления нужно прогнать весь набор контрольных примеров, по которым система проверялась раньше, чтобы убедиться, что она каким-нибудь непонятным образом не повредилась. На практике такое возвратное регрессионное тестирование действительно должно приближаться к этому теоретическому идеалу, и оно очень дорого стоит.
</s_text>
<s_text>
Бета-тестирование англ. beta testing  интенсивное использование почти готовой версии продукта как правило, программного или аппаратного обеспечения с целью выявления максимального числа ошибок в его работе для их последующего устранения перед окончательным выходом продукта на рынок, к массовому потребителю.
В отличие от альфа-тестирования, проводимого силами штатных разработчиков или тестировщиков, бета-тестирование предполагает привлечение добровольцев из числа обычных будущих пользователей продукта, которым доступна предварительная версия продукта так называемая бета-версия.
Такими добровольцами их называют бета-тестерами часто движет любопытство к новому продукту  любопытство, ради удовлетворения которого они вполне согласны мириться с возможностью испытать последствия ещё не найденных а потому и не исправленных ошибок. Кроме любопытства, мотивация может быть обусловлена желанием повлиять на процесс разработки и в итоге получать более удовлетворяющий их нужды продукт и многим другим.
Кроме того, открытие бета-тестирования может использоваться как часть стратегии продвижения продукта на рынок например, бесплатная раздача бета-версий позволяет привлечь широкое внимание потребителей к окончательной дорогостоящей версии продукта, а также для получения предварительных отзывов о нём от широкого круга будущих пользователей1.
Бета-версия не является финальной версией продукта, поэтому разработчик не гарантирует полного отсутствия ошибок, которые могут нарушить работу компьютера иили привести к потере данных. Хотя и в финальных версиях таких гарантий разработчики, как правило, не дают.
Кроме программного и аппаратного обеспечения понятие бета-версия в последнее время часто применяется к сайтам либо к их определённым разделам или функциям. При этом в большинстве случаев бета-тестирование является открытым, а доработки производятся в процессе функционирования сайта. Бета-тестирование может быть открытым23 и закрытым4, когда программу тестируют только разработчики или пользователи по приглашениям.
</s_text>
<s_text>
Динамический анализ кода англ. Dynamic program analysis  анализ программного обеспечения, производящийся при помощи выполнения программ на реальном или виртуальном процессоре в отличие от статического анализа. Утилиты динамического анализа могут требовать загрузки специальных библиотек, перекомпиляцию программного кода. Некоторые утилиты могут инструментировать исполняемый код в процессе исполнения или перед ним. Для большей эффективности динамического анализа требуется подача тестируемой программе достаточного количества входных данных, чтобы получить более полное покрытие кода. Также следует позаботиться о минимизации воздействия инструментирования на исполнение тестируемой программы включая временные характеристики.
Большая часть программ анализа производительности англ. использует методы динамического анализа программ.
</s_text>
<s_text>
Статический анализ кода англ. static code analysis  анализ исходного кода программного обеспечения, производимый без реального выполнения исследуемых программ в отличие от динамического анализа. В большинстве случаев анализ производится над исходным кодом, хотя, иногда анализу подвергается объектный код, например P-код или код на MSIL. Термин обычно применяют к анализу, производимому специальным программным обеспечением ПО, тогда как ручной анализ называют program understanding, program comprehension пониманием или постижением программы.
В зависимости от используемого инструмента глубина анализа может варьироваться от определения поведения отдельных операторов до анализа всего имеющегося кода. Способы использования полученной в ходе анализа информации также различны  от выявления мест, возможно содержащих ошибки утилиты типа Lint, до формальных методов, позволяющих математически доказать какие-либо свойства программы например, соответствие поведения спецификации.
В некоторых источниках программные метрики и обратное проектирование относятся к формам статического анализа. Получение метрик англ. software quality objectives и статический анализ часто совмещаются, особенно при создании встраиваемых систем.1
Примером простейшего синтаксического анализа являются генерируемые большинством компиляторов например, GNU C Compiler предупреждения англ. warnings  диагностические сообщения о потенциальной ошибочности синтаксически правильного кода. Например, для следующего кода на C может быть получено сообщение о неинициализированной переменной
В связи с высокими требованиями к скорости компиляции и качеству машинного кода компиляторы проверяют код лишь на простейшие ошибки. Статические анализаторы предназначены для более детального исследования кода.
В последнее время статический анализ всё больше используется в верификации свойств ПО, используемого в компьютерных системах высокой надёжности, особенно критичных для жизни safety-criticalангл.. Также применяется для поиска кода, потенциально содержащего уязвимости иногда это применение называется Static Application Security Testing, SAST.3
Статический анализ постоянно применяется для критического ПО в следующих областях
По данным VDC на 2012 год, примерно 28  разработчиков встраиваемого ПО применяют средства статического анализа, а 39  собираются начать их использование в течение 2 лет.8
Инструменты по анализируемым языкам, некоторый из которых выделяет CISO CLUB9
CC
C
Java
JavaScript
.NET
PHP
Python1112
Ruby
Другиеисточник не указан 2354 дня
</s_text>
<s_text>
Common Intermediate Language сокращённо CIL  высокоуровневый ассемблер виртуальной машины .NET. Промежуточный язык, разработанный компанией Microsoft для платформы .NET Framework. JIT-компилятор CIL является частью CLR англ. common language runtime  общей среды выполнения программ, написанных на языках .NET. Ранее язык назывался Microsoft Intermediate Language MSIL, однако был переименован для создания стандарта ECMA-335.
Все компиляторы, поддерживающие платформу .NET, должны транслировать код с языков высокого уровня платформы .NET на язык CIL. В частности, код на языке CIL генерируют все компиляторы .NET компании Microsoft, входящие в среду разработки Microsoft Visual Studio C, Managed C, Visual Basic .NET, Visual J .NET.
По синтаксису и мнемонике язык CIL напоминает язык ассемблера. Его можно рассматривать как ассемблер виртуальной машины .NET. В то же время язык CIL содержит некоторые достаточно высокоуровневые конструкции, повышающие его уровень по сравнению с ассемблером для любой реально существующей машины, и писать код непосредственно на CIL легче, чем на ассемблере для реальных машин. Поэтому CIL можно рассматривать как своеобразный высокоуровневый ассемблер.
Язык CIL также нередко называют просто IL от англ. intermediate language  буквально промежуточный язык.
Синтаксис и мнемоника языка CIL описываются стандартом ECMA-335. Спецификация CIL является составной частью более общей спецификации  спецификации CLI англ. common language infrastructure.
Следующая программа написана на языке CIL и выводит строку Hello, world!.
Следующая программа записана на языке C.
Рассмотрим код CIL, в который компилируется код C, записанный выше.
В комплекте с IDE Microsoft Visual Studio поставляется утилита ildasm, позволяющая просматривать код CIL. ildasm по умолчанию устанавливается в папку CProgram Files x86Microsoft SDKsWindowsv8.1AbinNETFX 4.5.1 Tools точный путь зависит от разрядности ОС и версии .NET Framework.
</s_text>
<s_text>
Спецификация  от позднелат. specificatio, от лат. species  вид, разновидность и лат. facio  делаю1 документ, устанавливающий требования ГОСТ Р ИСО 90002.
В радиоэлектронной технике широко используется нестандартизованный термин профессиональный жаргон даташит от англ. datasheet910.
В разных областях техники спецификация может содержать
</s_text>
<s_text>
Тестирование белого ящика англ. white-box testing, также тестирование стеклянного ящика англ. glass-box testing, структурное тестирование англ. structural testing тестирование, которое учитывает внутренние механизмы системы или компонента ISOIECIEEE 247651.
Обычно включает тестирование ветвей, маршрутов, операторов см. покрытие кода1. При тестировании выбирают входы для выполнения разных частей кода и определяют ожидаемые результаты. Это напоминает внутрисхемное тестированиеангл..
Традиционно тестирование белого ящика выполняется на уровне модулей, однако оно используется для тестирования интеграции систем и системного тестирования, тестирования внутри устройства и путей между устройствами. Этот метод тестирования не может выявить невыполненные части спецификации, отсутствие требований или создание не того приложения.
Критерии покрытия кода2
Модульное тестирование. Необходимо, чтобы убедиться, что код работает должным образом, до момента интеграции с остальным кодом2. Позволяет находить ошибки на ранней стадии, а также контролировать устранение и любое дальнейшее изменение, препятствуя повторению ошибок в будущем2. Главным образом, нужно убедиться, что в изолированной среде код выполняется согласно спецификации2.
Интеграционное тестирование. Проверяется взаимодействие интерфейсов друг с другом2. Главным образом, нужно убедиться, что при взаимодействии части системы отрабатывают как задумано2.
Регрессионное тестирование. Тестирование, направленное на обнаружение ошибок в уже протестированных участках исходного кода, с целью удостовериться в отсутствии побочных эффектов при внесении модификаций.
Тестирование на взлом методом белого ящика предполагает, что у взломщика будет знание о внутреннем устройстве системы или базовые учётные данные атакуемой системы.
</s_text>
<s_text>
Тестирование чёрного ящика или поведенческое тестирование  стратегия метод тестирования функционального поведения объекта программы, системы с точки зрения внешнего мира, при котором не используется знание о внутреннем устройстве коде тестируемого объекта. Иначе говоря, тестированием чёрного ящика занимаются тестировщики, не имеющие доступ к исходному коду приложения. Под стратегией понимаются систематические методы отбора и создания тестов для тестового набора. Стратегия поведенческого теста исходит из технических требований и их спецификаций1.
Под чёрным ящиком понимается объект исследования, внутреннее устройство которого неизвестно. Понятие чёрный ящик предложено У. Р. Эшби. В кибернетике оно позволяет изучать поведение систем, то есть их реакций на разнообразные внешние воздействия и в то же время абстрагироваться от их внутреннего устройства.
Манипулируя только лишь со входами и выходами, можно проводить определённые исследования. На практике всегда возникает вопрос, насколько гомоморфизм чёрного ящика отражает адекватность его изучаемой модели, то есть как полно в модели отражаются основные свойства оригинала.
Описание любой системы управления во времени характеризуется картиной последовательности её состояний в процессе движения к стоящей перед нею цели. Преобразование в системе управления может быть либо взаимно-однозначным и тогда оно называется изоморфным, либо только однозначным, в одну сторону. В таком случае преобразование называют гомоморфным.
Чёрный ящик представляет собой сложную гомоморфную модель кибернетической системы, в которой соблюдается разнообразие. Он только тогда является удовлетворительной моделью системы, когда содержит такое количество информации, которое отражает разнообразие системы. Можно предположить, что чем большее число возмущений действует на входы модели системы, тем большее разнообразие должен иметь регулятор.
В настоящее время известны два вида чёрных ящиков. К первому виду относят любой чёрный ящик, который может рассматриваться как автомат, называемый конечным или бесконечным. Поведение таких чёрных ящиков известно. Ко второму виду относятся такие чёрные ящики, поведение которых может быть наблюдаемо только в эксперименте. В таком случае в явной или неявной форме высказывается гипотеза о предсказуемости поведения чёрного ящика в вероятностном смысле. Без предварительной гипотезы невозможно любое обобщение, или, как говорят, невозможно сделать индуктивное заключение на основе экспериментов с чёрным ящиком.
Для обозначения модели чёрного ящика Н. Винером предложено понятие белого ящика. Белый ящик состоит из известных компонентов, то есть известных X, Y, δ, λ. Его содержимое специально подбирается для реализации той же зависимости выхода от входа, что и у соответствующего чёрного ящика. В процессе проводимых исследований и при обобщениях, выдвижении гипотез и установления закономерностей возникает необходимость корректировки организации белого ящика и смены моделей. В связи с этим при моделировании исследователь должен обязательно многократно обращаться к схеме отношений чёрный  белый ящик.
Рассмотрим, как изучается и исследуется поведение чёрного ящика второго вида. Предположим, что дана некоторая система управления, внутреннее строение которой неизвестно. Система управления имеет входы