课程培训
AI赋能软件测试培训2

AI赋能软件测试培训大纲

 

 

课程目标:

1. 掌握AI在软件测试中的核心应用场景与基础知识。

2. 理解AI赋能测试的挑战及应对策略,结合大数据系统集成场景实现落地。

 

时间安排

主题

 

内容概要

 

AI赋能测试基础知识​

 

- 基于大语言模型的生成式AI
- 大模型常见概念(Token、微调、Few-shot Learning)
- 推理型大模型定义
- OpenAI与DeepSeek对比(架构、性能、成本)
- 常见国产模型(ChatGLM、Qwen、Baichuan)
- 乔哈里视窗对AI赋能软件测试的意义
- 乔哈里视窗在软件测试中的应用示例
- DeepSeek-R1为代表的新一代推理大模型
- 模型分类(通用型/垂直领域)
- 模型的开源(LLaMA)与闭源(GPT-4)
- 大模型问题:幻觉、窗口长度、最大输出限制
- 模型间差异和换模型引入的问题
- 私有部署的问题(算力、数据隔离)

 

测试用例自动化生成方法

 

- 模板适配策略(等价类、边界值)
- 高覆盖率用例生成逻辑
- 演示:FastGPT生成大数据场景测试用例

 

测试结果分析与改进方案

 

- 缺陷根因定位(代码逻辑、环境配置)
- 可视化工具应用(热力图、趋势预测)
- 质量改进措施(代码优化、场景补充)

 

AI工具集成与定制化适配

 

- FastGPT测试智能体搭建(术语训练、Prompt优化)

端到端AI测试流程实战

 

- 综合案例:从需求→用例→报告的完整流程
- 效能验证与适配建议

 

答疑与场景化讨论

 

- 企业现有流程的AI融合痛点分析
- 工具兼容性与数据安全答疑

 

 




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