Testing Implementasi Sistem
Black Box Testing
Equivalence Partitioning & Boundary
Value Analysis
Black Box Testing
• Black box testing, dilakukan tanpa pengetahuan detil struktur
internal dari sistem atau komponen yang dites. juga disebut
sebagai behavioral testing, specification-based testing,
input/output testing atau functional testing.
• Black box testing berfokus pada kebutuhan fungsional pada
software, berdasarkan pada spesifikasi kebutuhan dari
software.
• Black box testing bukan teknik alternatif daripada white box
testing. Lebih daripada itu, ia merupakan pendekatan
pelengkap dalam mencakup error dengan kelas yang berbeda
dari metode white box testing.
Kategori error yang akan diketahui melalui
black box testing
• Fungsi yang hilang atau tak benar
• Error dari antar-muka
• Error dari struktur data atau akses
eksternal database
• Error dari kinerja atau tingkah laku
• Error dari inisialisasi dan terminasi
Dekomposisi kebutuhan untuk
dites secara sistematis
• Untuk dapat membuat test cases yang efektif,
harus dilakukan dekomposisi dari tugas-tugas
testing suatu sistem ke aktivitas-aktivitas yang
lebih kecil dan dapat dimanajemeni, hingga
tercapai test case individual.
• Tentunya, dalam disain test case juga digunakan
mekanisme untuk memastikan bahwa test case
yang ada telah cukup mencakup semua aspek dari
sistem.
• Pendisainan test case dilakukan secara manual, tidak
ada alat bantu otomasi guna menentukan test cases
yang dibutuhkan oleh sistem, karena tiap sistem
berbeda, dan alat bantu tes tak dapat mengetahui
aturan benar-salah dari suatu operasi.
• Disain tes membutuhkan pengalaman, penalaran dan
intuisi dari seorang tester.
Spesifikasi sebagai tuntunan testing
• Spesifikasi atau model sistem adalah titik awal dalam
memulai disain tes.
• Spesifikasi atau model sistem dapat berupa
spesifikasi fungsional, spesifikasi kinerja atau
keamanan, spesifikasi skenario pengguna, atau
spesifikasi berdasarkan pada resiko sistem.
• Spesifikasi menggambarkan kriteria yang digunakan
untuk menentukan operasi yang benar atau dapat
diterima, sebagai acuan pelaksanaan tes.
• Banyak kasus, biasanya berhubungan dengan sistem lama,
hanya terdapat sedikit atau bahkan tidak ada dokumentasi
dari spesifikasi sistem.
• Dalam hal ini sangat dibutuhkan peran dari pengguna akhir
yang mengetahui sistem untuk diikutsertakan ke dalam disain
tes, sebagai ganti dari dokumen spesifikasi sistem.
• Walaupun demikian, harus tetap ada dokumentasi spesifikasi,
yang bisa saja dibuat dalam bentuk sederhana, yang berisi
sekumpulan obyektifitas tes di level atas.
Equivalence Partitioning
• Adalah metode black box testing yang membagi domain
masukan dari suatu program ke dalam kelas-kelas data,
dimana test cases dapat diturunkan [BCS97a].
• Equivalence partitioning berdasarkan pada premis masukan
dan keluaran dari suatu komponen yang dipartisi ke dalam
kelas-kelas, menurut spesifikasi dari komponen tersebut, yang
akan diperlakukan sama (ekuivalen) oleh komponen tersebut.
• Dapat juga diasumsikan bahwa masukan yang sama akan
menghasilkan respon yang sama pula.
• Nilai tunggal pada suatu partisi ekuivalensi
diasumsikan sebagai representasi dari semua
nilai dalam partisi.
• Hal ini digunakan untuk mengurangi masalah
yang tidak mungkin untuk testing terhadap
tiap nilai masukan (lihat prinsip testing:
testing yang komplit tidak mungkin).
Kombinasi yang mungkin dalam partisi
ekuivalensi
• Nilai masukan yang valid atau tak valid.
• Nilai numerik yang negatif, positif atau
nol.
• String yang kosong atau tidak kosong.
• Daftar (list) yang kosong atau tidak
kosong.
• File data yang ada dan tidak, yang dapat
dibaca / ditulis atau tidak.
• Tanggal yang berada setelah tahun 2000 atau sebelum tahun
2000, tahun kabisat atau bukan tahun kabisat (terutama
tanggal 29 Pebruari 2000 yangg mempunyai proses
tersendiri).
• Tanggal yang berada di bulan yang berjumlah 28, 29, 30, atau
31 hari.
• Hari pada hari kerja atau liburan akhir pekan.
• Waktu di dalam atau di luar jam kerja kantor.
• Tipe file data, seperti: teks, data berformat, grafik, video, atau
suara.
• Sumber atau tujuan file, seperti hard drive, floppy drive, CD-
ROM, jaringan.
Analisa partisi
• Tester menyediakan suatu model komponen yang dites yang
merupakan partisi dari nilai masukan dan keluaran komponen.
• Masukan dan keluaran dibuat dari spesifikasi dari tingkah laku
komponen.
• Partisi adalah sekumpulan nilai, yang dipilih dengan suatu cara
dimana semua nilai di dalam partisi, diharapkan untuk
diperlakukan dengan cara yang sama oleh komponen (seperti
mempunyai proses yang sama).
• Partisi untuk nilai valid dan tidak valid harus ditentukan.
Contoh ilustrasi
• Suatu fungsi, generate_grading, dengan spesifikasi
sebagai berikut:
– Fungsi mempunyai dua penanda, yaitu “Ujian” (di atas 75)
dan “Tugas” (di atas 25).
– Fungsi melakukan gradasi nilai kursus dalam rentang ‘A’
sampai ‘D’. Tingkat gradasi dihitung dari kedua penanda, yang
dihitung sebagai total penjumlahan nilai “Ujian” dan nilai
“Tugas”, sebagaimana dinyatakan berikut ini:
• Lebih besar dari atau sama dengan 70 – ‘A’
• Lebih besar dari atau sama dengan 50, tapi lebih kecil dari 70 –
‘B’
• Lebih besar dari atau sama dengan 30, tapi lebih kecil dari 50 –
‘C’
• Lebih kecil dari 30 – ‘D’
– Dimana bila nilai berada di luar rentang yang diharapkan akan
muncul pesan kesalahan (‘FM’). Semua masukan berupa
integer.
Pendisainan test cases
• Test cases didisain untuk menguji partisi.
• Suatu test case menyederhanakan hal-hal berikut:
– Masukan komponen.
– Partisi yang diuji.
– Keluaran yang diharapkan dari test case.
• Dua pendekatan pembuatan test case untuk menguji partisi,
adalah:
– Test cases terpisah dibuat untuk tiap partisi dengan one-to-one basis.
– Sekumpulan kecil test cases dibuat untuk mencakup semua partisi.
Test case yang sama dapat diulang untuk test cases yang lain.
Partisi one-to-one test cases
• Test cases untuk partisi masukan “Ujian”, dengan Suatu
nilai acak 15 digunakan untuk masukan “Tugas”, adalah
sebagai berikut
• Test cases untuk partisi masukan “Tugas”, dengan Suatu
nilai acak 40 digunakan untuk masukan “Ujian”, adalah
sebagai berikut
• Test cases untuk partisi masukan tidak valid
lainnya, adalah sebagai berikut
• Test cases untuk partisi keluaran valid, dengan Nilai
masukan “Ujian” dan “Tugas” diambil dari total nilai
“Ujian” dengan nilai “Tugas”, adalah sebagai berikut
• Dan akhirnya, partisi keluaran tidak valid, adalah
Test cases minimal untuk multi partisi
• Pada kasus test cases di atas banyak yang mirip,
tapi mempunyai target partisi ekuivalensi yang
berlainan.
• Hal ini memungkinkan untuk mengembangkan
test cases tunggal yang menguji multi partisi
dalam satu waktu.
• Pendekatan ini memungkinkan tester untuk
mengurangi jumlah test cases yang dibutuhkan
untuk mencakup semua partisi ekuivalensi.
Contoh:
Test case menguji tiga partisi:
• 0  Ujian  75
• 0  Tugas  25
• Hasil gradasi = A : 70  Ujian + Tugas  100
• Hal yang sama, test cases dapat dibuat untuk menguji multi partisi
untuk nilai tidak valid
• Test case menguji tiga partisi:
– Ujian < 0
– Tugas < 0
– Hasil gradasi = FM : Ujian + Tugas < 0
One-to-one VS minimalisasi
• Kekurangan dari pendekatan one-to-one membutuhkan lebih
banyak test cases.
• Bagaimana juga identifikasi dari partisi memakan waktu lebih
lama daripada penurunan dan eksekusi test cases. Tiap
penghematan untuk mengurangi jumlah test cases, relatif
kecil dibandingkan dengan biaya pemakaian teknik dalam
menghasilkan partisi.
• Kekurangan dari pendekatan minimalisasi adalah sulitnya
menentukan penyebab dari terjadinya kesalahan. Hal ini akan
menyebabkan debugging menjadi lebih menyulitkan,
daripada pelaksanaan proses testingnya sendiri.
Boundary Value Analysis
• Untuk suatu alasan yang tidak dapat sepenuhnya
dijelaskan, sebagian besar jumlah errors cenderung
terjadi di sekitar batasan dari domain masukan
daripada di “pusat”nya.
• Karena alasan inilah boundary value analysis (BVA)
dikembangkan sebagai salah satu teknik testing.
• Boundary value analysis adalah suatu teknik disain
test cases yang berguna untuk melakukan pengujian
terhadap nilai sekitar dari pusat domain masukan.
• Teknik boundary value analysis merupakan
komplemen dari teknik equivalence partitioning.
• Setelah dilakukan pemilihan tiap elemen suatu kelas
ekuivalensi (menggunakan equivalence partitioning),
BVA melakukan pemilihan nilai batas-batas dari kelas
untuk test cases.
• BVA tidak hanya berfokus pada kondisi masukan, BVA
membuat test cases dari domain keluaran juga.
• Boundary-values merupakan nilai batasan dari kelas-kelas
ekuivalensi. Contoh:
– Senin dan Minggu untuk hari.
– Januari dan Desember untuk bulan.
– (-32767) dan 32767 untuk 16-bit integers.
– Satu karakter string dan maksimum panjang string.
• Test cases dilakukan untuk menguji nilai-nilai di kedua sisi dari
batasan.
• Nilai tiap sisi dari batasan yang dipilih, diusahakan mempunyai
selisih sekecil mungkin dengan nilai batasan (misal: selisih 1
untuk bilangan integers).
testing_black_box.ppt

More Related Content

PPT
Testing black box
DOC
Coding
 
PDF
5.Pengujian Black box-Black box testing.pdf
PDF
Dasar dasar pengujian perangkat lunak
PDF
4.Test Case-Test Case-Test Case-Test Case.pdf
PDF
Pertemuan 3 Desain Test Case
PPT
Pengujian -Unit-Program-Slide-IST206-IST204-Slide-05.ppt
PDF
Bab 5 pengujian_perangkat_lunak
Testing black box
Coding
 
5.Pengujian Black box-Black box testing.pdf
Dasar dasar pengujian perangkat lunak
4.Test Case-Test Case-Test Case-Test Case.pdf
Pertemuan 3 Desain Test Case
Pengujian -Unit-Program-Slide-IST206-IST204-Slide-05.ppt
Bab 5 pengujian_perangkat_lunak

Similar to testing_black_box.ppt (20)

PPT
Pengujian -Unit-Program-Slide-IST206-IST204-Slide-06.ppt
PPTX
White Box dan Black Box Testing
PPTX
Testing&implementasi 4 5
PDF
Ch 04 Metode pengujian Black Box dan White Box
PDF
[RPL2] Pengujian Perangkat Lunak
PPTX
Cara Membuat Test Caseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee.pptx
PPTX
Testing&implementasi 4
PPT
Strategi Pengujian Perangkat Lunak.ppt
PPTX
Melaksanakan Pengujian Unit Program.pptx
PPTX
Blackbox And Whitebox Testing
PDF
Blackboxtesting
PPTX
PERTEMUAN 12 WHITE BOX MATERI PENJELASAN
PPTX
Softwate testing strategis
PPTX
Dasar – dasar Testing week 3 (21).pptx
PPT
Pengujian-Unit-Program-Slide-IST206-IST204-Slide-07.ppt
PPT
Strategi pengujian perangkat lunak
PPTX
08 Software Testing
PPTX
Slideshow PowerPoint Software Testing
PPT
PPT Materi Testing Strategi.ppt
PPT
2731788.ppt
Pengujian -Unit-Program-Slide-IST206-IST204-Slide-06.ppt
White Box dan Black Box Testing
Testing&implementasi 4 5
Ch 04 Metode pengujian Black Box dan White Box
[RPL2] Pengujian Perangkat Lunak
Cara Membuat Test Caseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee.pptx
Testing&implementasi 4
Strategi Pengujian Perangkat Lunak.ppt
Melaksanakan Pengujian Unit Program.pptx
Blackbox And Whitebox Testing
Blackboxtesting
PERTEMUAN 12 WHITE BOX MATERI PENJELASAN
Softwate testing strategis
Dasar – dasar Testing week 3 (21).pptx
Pengujian-Unit-Program-Slide-IST206-IST204-Slide-07.ppt
Strategi pengujian perangkat lunak
08 Software Testing
Slideshow PowerPoint Software Testing
PPT Materi Testing Strategi.ppt
2731788.ppt
Ad

Recently uploaded (20)

PPTX
ppt_bola_basket_kelas x sma mata pelajaran pjok.pptx
DOCX
Modul Ajar Pembelajaran Mendalam PKWU Budidaya Kelas XII SMA Terbaru 2025
PDF
12. KSP SD Runiah Makassar OK School.pdf
DOCX
Modul Ajar Pembelajaran Mendalam PKWU Rekayasa Kelas 12 Terbaru 2025
PDF
Laporan On The Job TRaining PM KS Siti Hikmah.pdf
DOCX
Modul Ajar Pembelajaran Mendalam PKN Kelas X Terbaru 2025
PDF
Modul Ajar Deep Learning IPAS Kelas 6 Kurikulum Merdeka
DOCX
Modul Ajar Pembelajaran Mendalam Biologi Kelas X Terbaru 2025
PDF
Jurnal Kode Etik Guru Untuk Persyaratan PPG
PDF
Laporan Hibah dengan menggunakan NVivo.pdf
DOCX
Modul Ajar Pembelajaran Mendalam PKWU Rekayasa Kelas XII SMA Terbaru 2025
PDF
Laporan On The Job TRaining PM KS Siti Hikmah.pdf
DOC
Identifikasi Kasus solusi Inquiry kolaboratif
PPTX
Inkuiri_Kolaboratif_Pembelajaran_Mendalam (1).pptx
PPTX
3. Membuat Peta Konsep Kecerdasan Artifisial.pptx
PDF
Modul Ajar Deep Learning Bahasa Indonesia Kelas 6 Kurikulum Merdeka
PPT
KOMITMEN MENULIS DI BLOG IGTIK PB PGRI.ppt
PPTX
Berpikir_Komputasional_Kelas5_IlustrasiKosong.pptx
PDF
Modul Ajar Deep Learning Bahasa Inggris Kelas 6 Kurikulum Merdeka
PDF
Materi PPT Seminar #AITalks: AI dan Iman
ppt_bola_basket_kelas x sma mata pelajaran pjok.pptx
Modul Ajar Pembelajaran Mendalam PKWU Budidaya Kelas XII SMA Terbaru 2025
12. KSP SD Runiah Makassar OK School.pdf
Modul Ajar Pembelajaran Mendalam PKWU Rekayasa Kelas 12 Terbaru 2025
Laporan On The Job TRaining PM KS Siti Hikmah.pdf
Modul Ajar Pembelajaran Mendalam PKN Kelas X Terbaru 2025
Modul Ajar Deep Learning IPAS Kelas 6 Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Pembelajaran Mendalam Biologi Kelas X Terbaru 2025
Jurnal Kode Etik Guru Untuk Persyaratan PPG
Laporan Hibah dengan menggunakan NVivo.pdf
Modul Ajar Pembelajaran Mendalam PKWU Rekayasa Kelas XII SMA Terbaru 2025
Laporan On The Job TRaining PM KS Siti Hikmah.pdf
Identifikasi Kasus solusi Inquiry kolaboratif
Inkuiri_Kolaboratif_Pembelajaran_Mendalam (1).pptx
3. Membuat Peta Konsep Kecerdasan Artifisial.pptx
Modul Ajar Deep Learning Bahasa Indonesia Kelas 6 Kurikulum Merdeka
KOMITMEN MENULIS DI BLOG IGTIK PB PGRI.ppt
Berpikir_Komputasional_Kelas5_IlustrasiKosong.pptx
Modul Ajar Deep Learning Bahasa Inggris Kelas 6 Kurikulum Merdeka
Materi PPT Seminar #AITalks: AI dan Iman
Ad

testing_black_box.ppt

  • 1. Testing Implementasi Sistem Black Box Testing Equivalence Partitioning & Boundary Value Analysis
  • 2. Black Box Testing • Black box testing, dilakukan tanpa pengetahuan detil struktur internal dari sistem atau komponen yang dites. juga disebut sebagai behavioral testing, specification-based testing, input/output testing atau functional testing. • Black box testing berfokus pada kebutuhan fungsional pada software, berdasarkan pada spesifikasi kebutuhan dari software. • Black box testing bukan teknik alternatif daripada white box testing. Lebih daripada itu, ia merupakan pendekatan pelengkap dalam mencakup error dengan kelas yang berbeda dari metode white box testing.
  • 3. Kategori error yang akan diketahui melalui black box testing • Fungsi yang hilang atau tak benar • Error dari antar-muka • Error dari struktur data atau akses eksternal database • Error dari kinerja atau tingkah laku • Error dari inisialisasi dan terminasi
  • 4. Dekomposisi kebutuhan untuk dites secara sistematis • Untuk dapat membuat test cases yang efektif, harus dilakukan dekomposisi dari tugas-tugas testing suatu sistem ke aktivitas-aktivitas yang lebih kecil dan dapat dimanajemeni, hingga tercapai test case individual. • Tentunya, dalam disain test case juga digunakan mekanisme untuk memastikan bahwa test case yang ada telah cukup mencakup semua aspek dari sistem.
  • 5. • Pendisainan test case dilakukan secara manual, tidak ada alat bantu otomasi guna menentukan test cases yang dibutuhkan oleh sistem, karena tiap sistem berbeda, dan alat bantu tes tak dapat mengetahui aturan benar-salah dari suatu operasi. • Disain tes membutuhkan pengalaman, penalaran dan intuisi dari seorang tester.
  • 6. Spesifikasi sebagai tuntunan testing • Spesifikasi atau model sistem adalah titik awal dalam memulai disain tes. • Spesifikasi atau model sistem dapat berupa spesifikasi fungsional, spesifikasi kinerja atau keamanan, spesifikasi skenario pengguna, atau spesifikasi berdasarkan pada resiko sistem. • Spesifikasi menggambarkan kriteria yang digunakan untuk menentukan operasi yang benar atau dapat diterima, sebagai acuan pelaksanaan tes.
  • 7. • Banyak kasus, biasanya berhubungan dengan sistem lama, hanya terdapat sedikit atau bahkan tidak ada dokumentasi dari spesifikasi sistem. • Dalam hal ini sangat dibutuhkan peran dari pengguna akhir yang mengetahui sistem untuk diikutsertakan ke dalam disain tes, sebagai ganti dari dokumen spesifikasi sistem. • Walaupun demikian, harus tetap ada dokumentasi spesifikasi, yang bisa saja dibuat dalam bentuk sederhana, yang berisi sekumpulan obyektifitas tes di level atas.
  • 8. Equivalence Partitioning • Adalah metode black box testing yang membagi domain masukan dari suatu program ke dalam kelas-kelas data, dimana test cases dapat diturunkan [BCS97a]. • Equivalence partitioning berdasarkan pada premis masukan dan keluaran dari suatu komponen yang dipartisi ke dalam kelas-kelas, menurut spesifikasi dari komponen tersebut, yang akan diperlakukan sama (ekuivalen) oleh komponen tersebut. • Dapat juga diasumsikan bahwa masukan yang sama akan menghasilkan respon yang sama pula.
  • 9. • Nilai tunggal pada suatu partisi ekuivalensi diasumsikan sebagai representasi dari semua nilai dalam partisi. • Hal ini digunakan untuk mengurangi masalah yang tidak mungkin untuk testing terhadap tiap nilai masukan (lihat prinsip testing: testing yang komplit tidak mungkin).
  • 10. Kombinasi yang mungkin dalam partisi ekuivalensi • Nilai masukan yang valid atau tak valid. • Nilai numerik yang negatif, positif atau nol. • String yang kosong atau tidak kosong. • Daftar (list) yang kosong atau tidak kosong. • File data yang ada dan tidak, yang dapat dibaca / ditulis atau tidak.
  • 11. • Tanggal yang berada setelah tahun 2000 atau sebelum tahun 2000, tahun kabisat atau bukan tahun kabisat (terutama tanggal 29 Pebruari 2000 yangg mempunyai proses tersendiri). • Tanggal yang berada di bulan yang berjumlah 28, 29, 30, atau 31 hari. • Hari pada hari kerja atau liburan akhir pekan. • Waktu di dalam atau di luar jam kerja kantor. • Tipe file data, seperti: teks, data berformat, grafik, video, atau suara. • Sumber atau tujuan file, seperti hard drive, floppy drive, CD- ROM, jaringan.
  • 12. Analisa partisi • Tester menyediakan suatu model komponen yang dites yang merupakan partisi dari nilai masukan dan keluaran komponen. • Masukan dan keluaran dibuat dari spesifikasi dari tingkah laku komponen. • Partisi adalah sekumpulan nilai, yang dipilih dengan suatu cara dimana semua nilai di dalam partisi, diharapkan untuk diperlakukan dengan cara yang sama oleh komponen (seperti mempunyai proses yang sama). • Partisi untuk nilai valid dan tidak valid harus ditentukan.
  • 13. Contoh ilustrasi • Suatu fungsi, generate_grading, dengan spesifikasi sebagai berikut: – Fungsi mempunyai dua penanda, yaitu “Ujian” (di atas 75) dan “Tugas” (di atas 25). – Fungsi melakukan gradasi nilai kursus dalam rentang ‘A’ sampai ‘D’. Tingkat gradasi dihitung dari kedua penanda, yang dihitung sebagai total penjumlahan nilai “Ujian” dan nilai “Tugas”, sebagaimana dinyatakan berikut ini: • Lebih besar dari atau sama dengan 70 – ‘A’ • Lebih besar dari atau sama dengan 50, tapi lebih kecil dari 70 – ‘B’ • Lebih besar dari atau sama dengan 30, tapi lebih kecil dari 50 – ‘C’ • Lebih kecil dari 30 – ‘D’ – Dimana bila nilai berada di luar rentang yang diharapkan akan muncul pesan kesalahan (‘FM’). Semua masukan berupa integer.
  • 14. Pendisainan test cases • Test cases didisain untuk menguji partisi. • Suatu test case menyederhanakan hal-hal berikut: – Masukan komponen. – Partisi yang diuji. – Keluaran yang diharapkan dari test case. • Dua pendekatan pembuatan test case untuk menguji partisi, adalah: – Test cases terpisah dibuat untuk tiap partisi dengan one-to-one basis. – Sekumpulan kecil test cases dibuat untuk mencakup semua partisi. Test case yang sama dapat diulang untuk test cases yang lain.
  • 15. Partisi one-to-one test cases • Test cases untuk partisi masukan “Ujian”, dengan Suatu nilai acak 15 digunakan untuk masukan “Tugas”, adalah sebagai berikut
  • 16. • Test cases untuk partisi masukan “Tugas”, dengan Suatu nilai acak 40 digunakan untuk masukan “Ujian”, adalah sebagai berikut
  • 17. • Test cases untuk partisi masukan tidak valid lainnya, adalah sebagai berikut
  • 18. • Test cases untuk partisi keluaran valid, dengan Nilai masukan “Ujian” dan “Tugas” diambil dari total nilai “Ujian” dengan nilai “Tugas”, adalah sebagai berikut
  • 19. • Dan akhirnya, partisi keluaran tidak valid, adalah
  • 20. Test cases minimal untuk multi partisi • Pada kasus test cases di atas banyak yang mirip, tapi mempunyai target partisi ekuivalensi yang berlainan. • Hal ini memungkinkan untuk mengembangkan test cases tunggal yang menguji multi partisi dalam satu waktu. • Pendekatan ini memungkinkan tester untuk mengurangi jumlah test cases yang dibutuhkan untuk mencakup semua partisi ekuivalensi.
  • 21. Contoh: Test case menguji tiga partisi: • 0  Ujian  75 • 0  Tugas  25 • Hasil gradasi = A : 70  Ujian + Tugas  100
  • 22. • Hal yang sama, test cases dapat dibuat untuk menguji multi partisi untuk nilai tidak valid • Test case menguji tiga partisi: – Ujian < 0 – Tugas < 0 – Hasil gradasi = FM : Ujian + Tugas < 0
  • 23. One-to-one VS minimalisasi • Kekurangan dari pendekatan one-to-one membutuhkan lebih banyak test cases. • Bagaimana juga identifikasi dari partisi memakan waktu lebih lama daripada penurunan dan eksekusi test cases. Tiap penghematan untuk mengurangi jumlah test cases, relatif kecil dibandingkan dengan biaya pemakaian teknik dalam menghasilkan partisi. • Kekurangan dari pendekatan minimalisasi adalah sulitnya menentukan penyebab dari terjadinya kesalahan. Hal ini akan menyebabkan debugging menjadi lebih menyulitkan, daripada pelaksanaan proses testingnya sendiri.
  • 24. Boundary Value Analysis • Untuk suatu alasan yang tidak dapat sepenuhnya dijelaskan, sebagian besar jumlah errors cenderung terjadi di sekitar batasan dari domain masukan daripada di “pusat”nya. • Karena alasan inilah boundary value analysis (BVA) dikembangkan sebagai salah satu teknik testing. • Boundary value analysis adalah suatu teknik disain test cases yang berguna untuk melakukan pengujian terhadap nilai sekitar dari pusat domain masukan.
  • 25. • Teknik boundary value analysis merupakan komplemen dari teknik equivalence partitioning. • Setelah dilakukan pemilihan tiap elemen suatu kelas ekuivalensi (menggunakan equivalence partitioning), BVA melakukan pemilihan nilai batas-batas dari kelas untuk test cases. • BVA tidak hanya berfokus pada kondisi masukan, BVA membuat test cases dari domain keluaran juga.
  • 26. • Boundary-values merupakan nilai batasan dari kelas-kelas ekuivalensi. Contoh: – Senin dan Minggu untuk hari. – Januari dan Desember untuk bulan. – (-32767) dan 32767 untuk 16-bit integers. – Satu karakter string dan maksimum panjang string. • Test cases dilakukan untuk menguji nilai-nilai di kedua sisi dari batasan. • Nilai tiap sisi dari batasan yang dipilih, diusahakan mempunyai selisih sekecil mungkin dengan nilai batasan (misal: selisih 1 untuk bilangan integers).