19、IoT测试设计与实践:从基础到经典技术

IoT测试设计与实践:从基础到经典技术

1. IoT测试规划的起点

在进行IoT测试规划时,我们可以从一些基础的方法入手。例如,以一个IoT热控制器设备为例,我们可以先确定一系列“标称使用”的测试路径,用于处理热控制器系统的左侧部分。然后,在右侧定义一个特定的环境测试路径,以设置“设置设备温度”的目标温度变化。此时,我们可以尝试查看在极端冷热情况下会发生什么。我们可以进行边界测试,即测试所需的温度范围,然后进行压力测试,也就是所谓的“雨天”测试,测试超出所需范围的情况。这些“压力”测试可能会在硬件 - 软件系统中发现意想不到的信息。

2. 软件测试攻击模式

软件测试攻击是一种基于常见故障模式和信息收集的测试模式,在敏捷开发领域很受欢迎。攻击的目的是找出软件中的“漏洞”和其他有用信息。当攻击未表明软件存在问题时,测试人员对软件质量的信心和了解会增加。

攻击模式可能包含或使用经典的测试技术、概念和理想状态。它不仅仅是一个测试程序,因为它是针对IoT环境进行修改的,并且可能包含各种测试技术、方法或概念。攻击测试采用探索性的方法进行,具有针对性和指导性。

有经验的测试人员在特定领域或产品中工作多年后,会形成心理攻击模式。通过学习预定义的攻击模式,我们可以快速启动自己的心理模式。

软件测试攻击的支持方式包括使用工具、在不同设备级别进行攻击以及应用各种技术。以下是一些通用的软件攻击起点,可应用于IoT系统:
- 用户界面攻击
- 数据和计算攻击
- 文件系统接口攻击
- 软件/操作系统接口攻击

此外,还有一些具体的攻击模式,如下表所示:

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【EI复现】基于主从博弈的新型城镇配电系统产消者竞价策略【IEEE33节点】(Matlab代码实现)内容概要:本文介绍了基于主从博弈理论的新型城镇配电系统中产消者竞价策略的研究,结合IEEE33节点系统,利用Matlab进行仿真代码实现。该研究聚焦于电力市场环境下产消者(既生产又消费电能的主体)之间的博弈行为建模,通过构建主从博弈模型优化竞价策略,提升配电系统运行效率经济性。文中详细阐述了模型构建思路、优化算法设计及Matlab代码实现过程,旨在复现高水平期刊(EI收录)研究成果,适用于电力系统优化、能源互联网及需求响应等领域。; 适合人群:具备电力系统基础知识和一定Matlab编程能力的研究生、科研人员及从事能源系统优化工作的工程技术人员;尤其适合致力于电力市场博弈、分布式能源调度等方向的研究者。; 使用场景及目标:① 掌握主从博弈在电力系统产消者竞价中的建模方法;② 学习Matlab在电力系统优化仿真中的实际应用技巧;③ 复现EI级别论文成果,支撑学术研究或项目开发;④ 深入理解配电系统中分布式能源参市场交易的决策机制。; 阅读建议:建议读者结合IEEE33节点标准系统数据,逐步调试Matlab代码,理解博弈模型的变量设置、目标函数构建求解流程;同时可扩展研究不同市场机制或引入不确定性因素以增强模型实用性。
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