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    神州信息:基于AI+TMMi的測試效能提升探討
    發布時間:2025-04-25

    近日,由神州信息主辦的“AI賦能金融系統測試效率提升研討會”在京圓滿召開。研討會特邀全國行股份制銀行、農信機構、城商行等30余家金融機構,60余位相關負責人到場,與會嘉賓結合金融測試領域AI大模型技術發展趨勢和現階段技術難點進行討論。神州信息質測專家韓秋泉以“基于AI+TMMi的測試效能提升探討”為主題發表演講。

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    韓秋泉

    以下為演講觀點整理:

    TMMi作為測試成熟度模型,其根本目的在于從整個組織、人員、流程、技術工具等方面為企業提供測試過程改進與測試效能提升的指導。

    TMMi實施中的一些重點如基于風險的測試策略,缺陷從發現到預防,全面的測試度量,將評審用作靜態測試的關鍵舉措,完整的測試資產庫的建立等,以往因為受限于技術實施手段難以滿足要求而成為TMMi中難以落地的難點。

    AI技術的發展,則為TMMi實施突破難點達成預期效果提供了有力支持。

    同時,從目前AI在測試領域應用現狀看,也同樣存在難以落地難以體現價值的問題。如AI應用的一個主要瓶頸在于自有數據無法達到使用要求,還有AI應用場景如何和測試效能的提升更緊密結合等。而這些問題恰恰是實施TMMi過程中可以幫助逐步解決,如資產庫的建立,如風險預測和缺陷根因分析,如度量數據的分析與展示等,這些基礎的建立和場景的應用為AI提升測試效能提供了支持和指引。

    因此,我們可以得到一個結論:TMMi與AI結合,也是管理與技術的結合,能夠在測試領域為提升效能發揮更大作用。

    AI與TMMi結合的目的是實現測試領域的提質增效:

    · TMMI為AI應用提供方向與場景。TMMI框架為AI在測試領域的應用提供了明確的方向和具體的應用場景,確保AI技術的應用能夠與測試管理的目標保持一致。

    · TMMI管理實踐是AI價值發揮的基礎。TMMI的管理實踐為AI技術應用的價值發揮提供了堅實的基礎,確保AI技術能夠在測試管理的各個環節中得到有效應用。

    · AI技術提升TMMI實施效率。AI技術通過自動化和智能化的手段,顯著提升了TMMI框架的實施效率,減少了人為錯誤和重復勞動。

    測試領域的AI實踐

    神州信息AIGC服務管理系統

    系統介紹:基于測試領域的實際需要,神州信息研發了AIGC服務管理系統。借助“AI+測試”實現覆蓋測試全生命周期的AI賦能,改變以往碎片化的流程改造。平臺可以實現輔助測試需求說明書、輔助生成測試方案、測試用例、分析測試缺陷、生成測試報告和輔助測試評審各階段交付物等功能。

    系統特點:

    · 特點一:RAG知識庫,實現靜態資產轉為動態資產,資產復用從被動到主動。通過專項知識庫的構建,可以幫助實現風險識別、缺陷預測和預防以及數據分析和展示。

    · 特點二:智能評審。破解評審的專家資源瓶頸與讓靜態測試實際落。對于需求文檔、設計文檔、測試文檔、測試報告等類型文檔的智能評審能力;支持評審規則定義;評審結果支持添加到文檔備注中。

    · 特點三:測試用例自動生成。系統測試助手,提供通過測試需求規格說明書生成測試功能測試案例,提供現有Excel案例通過轉成對應格式的Excel案例,提升測試設計分析效率。

    · 特點四:測試模型自動生成:更精準的測試用例生成模式。支持根據軟件需求通過AIGC自動生成MBT模型圖;MBT模型生成案例實現案例生成案例的過程可視化、覆蓋度可度量、顆粒度可控。

    測試領域AI應用發展趨勢

    未來,伴隨AI技術持續發展,在測試領域接口測試案例生成、智能推薦、覆蓋率分析和UI自動化測試案例生成將逐漸成為下階段應用主要場景,持續推動測試的效率提升。

    最后,AI技術的應用不應該是盲目的,應該是體系化的引入。而在測試領域,TMMi體系本身框架,非常適合AI技術的結合,成為管理+技術的最佳范式組合。

    · 發展一:接口測試案例生成。通過大模型依據測試接口定義或者日志自動生成接口測試案例。

    · 發展二:智能推薦。AI通過分析歷史測試數據和其他項目的用例來推薦最佳實踐,提供針對類似業務的模板,減少模型開發時間,提供編寫效率,幫助測試編寫者改進新的測試用例的質量。

    · 發展三:UI自動化測試案例生成。基于手工測試人員的測試過程錄像,通過大模型生成UI自動化測試案例。

    · 發展四:覆蓋率分析。AI可以分析需求和現有的測試用例之間的關系,找出需求覆蓋不足的地方,并提示需要添加或改進的測試用例。

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