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人工智能對軟件質量保證的影響

星星科技指導員 ? 來源:嵌入式計算設計 ? 作者:Erik Fogg ? 2022-11-22 16:32 ? 次閱讀
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人工智能引入軟件測試似乎將徹底改變軟件QA。

軟件 QA 通常被視為任何開發(fā)團隊的昂貴必需品;測試在時間、人力和金錢方面成本高昂,同時仍然是一個不完美的過程,容易出現(xiàn)人為錯誤。通過將人工智能和機器學習引入測試過程,我們不僅擴大了可測試的范圍,而且還自動化了大部分測試過程本身。

這可以減少在測試上花費的時間和金錢,而不會犧牲范圍或質量,使工程團隊能夠突破項目管理的“鐵三角”。請繼續(xù)閱讀,了解將 AI 和機器學習應用于測試過程如何有可能徹底改變測試環(huán)境。

測試的問題

手動測試涉及測試套件的開發(fā),以及生成用于測試的測試數據。雖然在提交時自動運行測試套件可以很容易地集成到開發(fā)管道中,以防止部署失敗的代碼,但測試套件本身仍然只與其中包含的測試用例和使用的測試數據一樣好。創(chuàng)建測試的開發(fā)人員或測試人員是人類。這意味著可能會犯錯誤,并且可能會錯過測試用例。隨著軟件的發(fā)展,測試的數量將不可避免地增加,這使得保持測試套件的頂部并確保良好的代碼覆蓋率變得更加困難。

通過將人工智能引入測試過程,可以克服這些挑戰(zhàn)。人工智能可以在項目中以多種方式應用,從抓取軟件到自動生成包含測試數據的測試套件,再到可視化分析軟件輸出以發(fā)現(xiàn)傳統(tǒng)功能測試不容易發(fā)現(xiàn)的錯誤。

視覺測試

可以訓練基于圖像的學習算法來分析用戶界面,從而增強測試過程,以幫助確保網頁上的所有內容正確顯示。與傳統(tǒng)的功能測試相比,這可以以更少的錯誤完成,并且比手動測試快得多。這樣可以節(jié)省時間和金錢,因為用于UI驗證的功能測試的開發(fā)非常耗時,并且很快就會變得非常冗長,使其難以維護。

可視化 AI 驅動的斷言通過顯著減少測試斷言所需的代碼量,徹底改變了編寫 UI 功能測試的過程。例如,AI 驅動的斷言不是編寫冗長的代碼來檢查 DOM 元素,而是根據目標預期輸出(通常是屏幕截圖)分析輸出。如果輸出與屏幕截圖匹配,則測試通過。這可以立即突出顯示差異,還可以更輕松地編寫可應用于不同設備和屏幕分辨率的更好測試。

人工智能爬蟲和用戶分析

生成用戶旅程需要花費大量時間,在足夠成熟的軟件中,可能的用戶旅程的數量會迅速接近超出手動創(chuàng)建的測試用例所能涵蓋的數字。AI 爬取用于自動化應用程序發(fā)現(xiàn),并可以與其他測試程序(如回歸測試)結合使用,以快速發(fā)現(xiàn)用戶旅程中引入的錯誤。它涉及利用機器學習創(chuàng)建一個模型,該模型可以通過與 UI 元素交互來導航應用。該模型通過應用創(chuàng)建一系列路徑,以自動生成可以針對其編寫測試的工作模式。這些測試將當前模式與預期的工作模式進行比較,以突出顯示差異作為測試過程的一部分。此方法可以非常快速地發(fā)現(xiàn)錯誤,否則這些錯誤可能隱藏在用戶旅程中一系列非常具體的步驟后面,手動測試很容易錯過這些步驟。

支持 ML 的使用分析可以代替 AI 爬取,也可以作為 AI 爬取的補充。通過觀察和了解最終用戶如何使用應用程序,測試系統(tǒng)可以識別用戶實際遍歷的測試用例,而不是通過應用程序的所有可能路徑,從而大大減少提供完整質量保證所需的測試數量。

無代碼測試

使用錄制和播放界面是生成測試的常用方法,但隨著 UI 元素的更改,它們很難維護。人工智能驅動的無代碼測試開辟了創(chuàng)建幾乎不需要維護的自我修復測試用例的可能性。AI 可以通過在對象定位器交互時動態(tài)生成對象定位器來增強錄制和回放過程。識別所有命令,從鼠標單擊到鍵盤輸入,以及對象類型,無論是下拉選項,輸入字段還是其他內容。

AI 驅動的無代碼測試能夠自我修復。通過開發(fā)頁面上對象的模型,它能夠重新發(fā)現(xiàn)以某種方式移動或更改的 UI 元素定位器,而無需手動重新配置。在開發(fā) UI/UX 測試時,這可以節(jié)省大量時間,這通常需要不斷維護以適應變化。

持續(xù)驗證

連續(xù)驗證不是將測試定義為 CI/CD 管道中的特定階段,而是允許使用持續(xù)驗證在開發(fā)過程的所有階段運行測試。人工智能驅動的持續(xù)驗證可以通過在開發(fā)過程的每個階段跟蹤數千個指標來自動對新版本進行風險評估,處理機器日志數據的速度比手動快得多。

這些風險評估可用作自動決策部署過程的一部分。如果判斷部署風險太大,可以使用 AI 自動回滾或前滾部署,以防止不穩(wěn)定的代碼保留在生產中。這些不僅可以節(jié)省凌晨3點給技術專家的緊急呼叫,而且AI還能夠進行錯誤診斷和分類,因此可以根據嚴重性自動理解和分類錯誤,從而進一步減少對專家確定錯誤風險級別的依賴。

人工智能和軟件測試的未來

基于AI和ML的軟件測試方法的許多潛在應用仍處于起步階段,它們在軟件測試行業(yè)的采用并不廣泛。這些測試方法是新的,但人工智能驅動的測試方法表明,它不僅有可能擴大軟件中可測試的范圍,而且有可能實現(xiàn)多少測試過程的自動化。軟件QA是開發(fā)過程中最昂貴的部分之一,因此對于開發(fā)團隊來說,在時間和金錢方面的潛在成本節(jié)省是巨大的。

審核編輯:郭婷

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