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[국내논문] 재구성이 가능한 임베디드 시스템 테스트 실행기
Reconfigurable Test Execution Machine for Embedded System 원문보기

정보처리학회논문지. KIPS transactions on software and data engineering. 소프트웨어 및 데이터 공학, v.3 no.7, 2014년, pp.243 - 254  

김경진 (LG전자 MC사업부) ,  정기현 (아주대학교 전자공학과) ,  최경희 (아주대학교 컴퓨터공학과)

초록
AI-Helper 아이콘AI-Helper

테스트 플랫폼을 이용하여 테스트 환경을 꾸밀 때는 테스트 대상에 맞게 테스트 실행기와 인터페이스 환경을 구성하여야 한다. 즉, 테스트 대상의 입출력에 해당하는 신호를 처리할 수 있는 테스트 실행기와 인터페이스 환경을 구축하여야 한다. 따라서 테스트 플랫폼이 확장성이 없다면, 새로운 모델이나 다른 테스트 대상에 테스트마다 큰 수정이 불가피하고, 그에 맞는 새로운 테스트 실행기 및 인터페이스 환경을 구성해야 하는 단점이 있다. 본 논문에서는 이러한 문제점을 해결하기 위해서 간단한 실행조건 파일(configuration file)의 수정을 통해서 여러 테스트 대상에 적용 가능한 재구성이 가능한 실시간 테스트 실행기 TEM(test Execution Machine)를 제안한다. 제안한 TEM은 두 개의 실제 시스템 테스트를 통하여 그 효용성을 검증한다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

When building a testing environment with a testing platform, the configuration of test executor and its interface should be built to be appropriate for the system under test (SUT). That is, it is necessary to build the test executor and interface environment that can properly handle the input and ou...

주제어

질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
TEM이란? TEM은 테스트 실행기로서 기본 기능은 다른 실시간 테스트 실행기와 마찬가지로, 테스트 대상에게 입력 신호를 생성하여 주거나 대상으로부터 출력 신호를 수집하는 장치이다. 기본 기능인 신호의 생성과 수집뿐만 아니라 생성 및 수집한 모든 신호를 로그 파일로 저장, 테스트 스크립트 파일 실행, 컨트롤 유저 인터페이스(CUI: control user interface)로 데이터 전송 등의 추가적인 기능을 포함하고 있다.
테스트 환경을 세 가지 구성요소를 나눌 때 각각 무엇을 의미하는가? 테스트 환경은 세 가지 구성요소로 나눌 수 있다. 첫 번째는 테스트 대상 시스템(SUT: System Under Test)이다. 이는 신뢰성 및 안정성을 확인하고자 하는 제품이다. 둘째는 테스트 실행기이다. 테스트 실행기란 테스트 대상에 원하는 입력 신호를 입력하고 이에 따른 출력을 읽어서 기록하는 장비이다. 셋째는 인터페이스(interface) 환경이다. 인터페이스 환경은 테스트 실행기와 테스트 대상을 연결해주는 환경을 의미한다.[6][7]
임베디드 시스템의 신뢰성 및 안정성의 확보가 되지 않아 발생한 대표적인 사례들은 무엇인가? 실예로 1985년 캐나다 AECL에서 개발한 방사선 치료기인 ‘Therac 25’라는 제품은 제품 출시 후 약 20개월 동안 6번의 소프트웨어 오류에 의한 사고로 3명이 죽고 3명은 심각한 방사능 후유장애에 시달려야 했다. 또한 1996년에는 아리안 5 로켓은 정상적으로 날고 있던 로켓이 공중에서 폭발하는 사고가 있었다. 2001년에도 역시 파나마에서 미 육군의 치누크 헬리콥터가 추락하여 28명이 사망하는 사건이 있었다. 간단한 소프트웨어 결함에도 치명적인 인명사고와 많은 경제적 손실을 야기할 수 있다는 것을 보여주는 대표적인 사례들이다.
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참고문헌 (12)

  1. Ebert, Christof, and Capers Jones, "Embedded software: Facts, figures, and future," Computer 42.4, pp.42-52, 2009. 

  2. J. Y. Seo, A. Y. Sung, B. J. Choi, S. B. Kang, "Automating Embedded software testing on an Emulated Target Board," Proc. of the Second International Workshop on Automation of Software test, pp.9-9, August, 2007. 

  3. Youngsuk Jang, Gidae Yeo, Hyundong Lee, "Empirical Study for Manual vs. Automated Test of Embedded Software," Journal of Korean Institute of Information Technology, Vol.30, No.2, pp.343-345, 2003. 

  4. Daeyoung Lee, "Software test, the "march" toward at higher," Wisewires, 2007. 

  5. Sanggyun Hong, "Embedded SW test, the start of safety and reliability," National IT Industry Promotion Agency, 2008. 

  6. Edwards, Stephen H., "A framework for practical, automated black? box testing of component?based software," Software Testing, Verification and Reliability, 11.2, pp.97-111, 2001. 

  7. Whittaker, James A., "What is software testing? And why is it so hard?," Software, IEEE 17.1, pp.70-79, 2000. 

  8. Compton, Katherine, and Scott Hauck, "Reconfigurable computing: a survey of systems and software," ACM Computing Surveys (csuR), 34.2, pp.171-210, 2002. 

  9. Sermann, R., Schaffnit, J., Sinsel, S., "Hardware-in- the-loop simulation for the design and testing of engine- control systems," Control Engineering Practice 7.5, pp.643-653, December, 1999. 

  10. AHN, Kyoung Kwan, DINH, Quang Truong, "Self-tuning of quantitative feedback theory for force control of an electro-hydraulic test machine," Control Engineering Practice, 17, pp.1291-1306, June, 2009. 

  11. Kiyun Jeong, Sehyun Kim, Raecheong Kang, Inbeom Yang, "BLDC MCU Failure Mode Evaluation by HILS," The Korean Society of Automotive Engineers, pp.1438-1443 2011. 

  12. Aksit, Mehmet, and Louis Marie Johannes Bergmans. "Obstacles in object-oriented software development," ACM Sigplan Notices, 27.10, pp.341-358, 1992. 

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