论测试人员为什么需要参加需求评审

本文探讨了测试人员参与需求评审的原因及重要性,指出这有助于确保需求理解的一致性,发现不可测试的需求,并补充遗漏的用户需求。

摘要:

测试人员越早介入项目工作越好的观点已经被越来越多的测试人员所接受。在软件生命周期中,越晚发现的错误越难修改,修改成本越昂贵的论断也已经成为了大家的共识。

测试人员需要参加需求评审,我想大部分测试人员都接受了这个观点,同时也是这么做的。但测试人员为什么需要参加需求评审,恐怕不是每一个人都知道个中道理。本文从作者多年从事软件测试和过程管理的经验出发进行论述,供同行们参考。

关键词:

测试 测试人员需求评审

正文:

我们知道,在项目的生命周期中,需求、设计、编码、测试等活动往往是由不同的专业技术人员协同完成的。这样,由于下游技术人员对上游技术人员工作产出物的理解偏差,将导致不同阶段的产出物之间不一致的现象出现,这也是导致项目可能不成功的重要风险之一。

基于以上的观点,需求人员编写的《软件需求规格说明书》、系统设计人员编写的《系统设计说明书》、编码人员实现的系统、测试人员编写的《测试用例》之间不可避免地存在不一致的现象。

由于测试工作的主要面向对象是《软件需求规格说明书》和可运行系统,为便于分析,我们先用图来表述一下三者之间的关系:

 

 

 

从理论上讲,上图中“需求”(S圆表示)、“可运行系统”(P圆表示)和“测试用例”(T圆表示)应该是重合,但实际上这三个圆很难重合。

从上图可以看出:可能会有没有测试到的已描述行为(区域2和区域5);经过测试的已描述行为(区域1和区域4);对应未描述行为的测试用例(区域3和区域7);可能会没有测试的程序行为(区域2和区域6);经过测试的程序行为(区域1和区域3);对应于未通过程序实现的行为(区域4和区域7)。

由于我们今天讨论的主题是“测试人员为什么需要参加需求评审”,因此我们重点来看看与这一问题关系密切的区域2和区域5、区域3和区域7。

区域2和区域5这两部分是测试用例没有覆盖到的需求,即“没有正确的测试用例与该部分需求对应”。出现这种情况本人认为有三种可能:

1、               设计测试用例的测试人员对需求理解不完整,出现了应该被测试的需求而没有被测试用例覆盖到的现象;

2、               《软件需求规格说明书》中区域2和区域5对应的需求,具有不可测试性,测试人员无法设计用例;

3、               软件需求规格说明书》中区域2和区域5对应的需求,不是用户的需求,是需求分析人员凭空增加的,测试人员无须设计与这部分需求对应的测试用例。

区域3和区域7这两部分是需求没有覆盖到的测试用例,即“没有正确的需求与该部分测试用例相对应”。出现这种情况本人认为有两种可能:

1、设计测试用例的测试人员对需求理解不充分,从而设计出了多余的测试用例;

2、《测试用例》中区域3和区域7的测试用例所对应的需求,是用户的真实需求,只是《软件需求规格说明书》中没有描述到而已。

从上面的分析可以看出,如果测试人员参加了“需求评审”,则上面出现的问题可以最大程度地避免,因为测试人员参加“需求评审”的重要作用正是针对产生这些问题的因素而进行的。

由此总结出,测试人员参加“需求评审”活动所需要达到的目标包括如下三个方面:

1、充分地理解需求,确保对需求的理解与需求分析人员是一致的;

2、从可测试的角度,努力发现《软件需求规格说明书》中不可测试的需求,从而提醒需求分析人员尽早修改

3、从测试人员的角度努力发现《软件需求规格说明书》中的不完整性,从而提醒需求分析人员及时补充遗漏掉的这部分用户需求。


转载:http://www.51testing.com/html/27/4827-95538.html

内容概要:本文介绍了一个关于超声谐波成像中幅度调制聚焦超声所引起全场位移和应变的分析模型,并提供了基于Matlab的代码实现。该模型旨在精确模拟和分析在超声谐波成像过程中,由于幅度调制聚焦超声作用于生物组织时产生的力学效应,包括全场的位移与应变分布,从而为医学成像和治疗提供理论支持和技术超声谐波成像中幅度调制聚焦超声引起的全场位移和应变的分析模型(Matlab代码实现)手段。文中详细阐述了模型构建的物理基础、数学推导过程以及Matlab仿真流程,具有较强的理论深度与工程应用价值。; 适合人群:具备一定声学、生物医学工程或力学背景,熟悉Matlab编程,从事医学成像、超声技术或相关领域研究的研究生、科研人员及工程技术人员。; 使用场景及目标:①用于超声弹性成像中的力学建模与仿真分析;②支持高强度聚焦超声(HIFU)治疗中的组织响应预测;③作为教学案例帮助理解超声与组织相互作用的物理机制;④为相关科研项目提供可复用的Matlab代码框架。; 阅读建议:建议读者结合超声物理和连续介质力学基础知识进行学习,重点关注模型假设、偏微分方程的数值求解方法及Matlab实现细节,建议动手运行并修改代码以加深理解,同时可拓展应用于其他超声成像或治疗场景的仿真研究。
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