跨板卡LAG自动化测试系统的设计与实现
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
专用术语注释表 | 第8-10页 |
第一章 绪论 | 第10-14页 |
1.1 论文研究背景 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-12页 |
1.3 论文的主要工作 | 第12页 |
1.4 论文的课题来源及结构安排 | 第12-14页 |
第二章 跨板卡LAG及自动化测试 | 第14-30页 |
2.1 跨板卡链路聚合技术及LACP协议 | 第14-21页 |
2.1.1 跨板卡链路聚合技术 | 第14-19页 |
2.1.2 LACP协议 | 第19-21页 |
2.2 测试方法 | 第21-23页 |
2.2.1 手工测试 | 第21-22页 |
2.2.2 自动化测试 | 第22-23页 |
2.3 Ixia测试仪及其自动测试API接口 | 第23-25页 |
2.3.1 Ixia及软件工具IxNetwork | 第23-24页 |
2.3.2 IxNetwork API测试接口 | 第24-25页 |
2.4 自动化测试系统的开发语言及其开发工具 | 第25-29页 |
2.4.1 Python语言 | 第25-28页 |
2.4.2 Python的开发环境Pycharm | 第28-29页 |
2.5 本章小结 | 第29-30页 |
第三章 跨板卡LAG自动化测试的需求分析 | 第30-42页 |
3.1 跨板卡LAG测试的总体设计 | 第30-32页 |
3.2 跨板卡LAG的功能测试 | 第32-35页 |
3.2.1 协议功能 | 第32-33页 |
3.2.2 业务承载 | 第33页 |
3.2.3 故障与切换保护 | 第33-35页 |
3.3 跨板卡LAG的性能测试 | 第35-38页 |
3.3.1 带宽的动态分配 | 第35页 |
3.3.2 切换保护的可靠性与稳定性 | 第35-38页 |
3.4 跨板卡LAG的回归测试 | 第38-39页 |
3.4.1 软件版本变更 | 第38-39页 |
3.4.2 跨卡LAG的回归测试 | 第39页 |
3.5 跨板卡LAG的自动化测试分析 | 第39-41页 |
3.5.1 测试用例的可自动化分析 | 第39-40页 |
3.5.2 自动化测试系统的需求分析 | 第40-41页 |
3.6 本章小结 | 第41-42页 |
第四章 跨板卡LAG自动化测试系统的设计 | 第42-51页 |
4.1 自动化测试系统的总体设计 | 第42-43页 |
4.2 ATTM模块 | 第43-44页 |
4.2.1 拓扑文件 | 第43-44页 |
4.2.2 ATTM模块设计 | 第44页 |
4.3 ATCM模块 | 第44-45页 |
4.3.1 配置文件 | 第45页 |
4.3.2 ATCM模块设计 | 第45页 |
4.4 ATPC模块 | 第45-48页 |
4.4.1 远程会话控制管理 | 第46-47页 |
4.4.2 被测设备及测试仪表控制管理 | 第47-48页 |
4.5 ATTP模块 | 第48-49页 |
4.5.1 DUT命令回显解析 | 第48页 |
4.5.2 测试步骤结果状态判定 | 第48-49页 |
4.6 ATLM模块 | 第49-50页 |
4.7 本章小结 | 第50-51页 |
第五章 跨板卡LAG自动化测试系统的测试验证 | 第51-65页 |
5.1 获取测试用例的相关参数 | 第51-52页 |
5.2 跨板卡LAG功能的自动化测试验证 | 第52-56页 |
5.2.1 协议功能的自动化测试验证 | 第52-54页 |
5.2.2 业务承载的自动化测试验证 | 第54-55页 |
5.2.3 故障切换的自动化测试验证 | 第55-56页 |
5.3 跨板卡LAG性能的自动化测试验证 | 第56-60页 |
5.3.1 可靠性的自动化测试验证 | 第56-57页 |
5.3.2 稳定性的自动化测试验证 | 第57-60页 |
5.4 跨板卡LAG回归测试的自动化测试验证 | 第60-64页 |
5.4.1 版本变更的自动化测试验证 | 第60-64页 |
5.4.2 测试套的自动化测试验证 | 第64页 |
5.5 本章小结 | 第64-65页 |
第六章 总结与展望 | 第65-67页 |
6.1 论文总结 | 第65-66页 |
6.2 研究展望 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-69页 |
附录1 攻读硕士学位期间参加的科研项目 | 第69-70页 |
致谢 | 第70页 |