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高效測試數據生成和管理的生成式人工智能

人工智能
想象一下,一位畫家準備創作一幅杰作,但卻被限制在有限的調色板上。他們能創作出美麗的作品嗎?當然可以!這與軟件測試的世界非常相似,我們無法獲得多樣化和豐富的測試數據。幸運的是,生成式人工智能(Generative AI)可以在這種情況下改變游戲規則。

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生成式人工智能就像一個藝術學生,觀察、吸收,然后重新創作能與經驗豐富的畫家作品競爭的繪畫作品。這種人工智能學習輸入數據中的模式,然后生成模擬這些模式的新數據。額外的好處是,它可以接受訓練,以遵守防止使用原始數據的治理、隱私、安全或道德準則。

了解生成式人工智能和合成數據 生成式人工智能是人工智能的一個子領域,就像一個有創造力的學徒。它學習輸入數據中的模式,然后產生與這些模式相似的新數據。合成數據是以密切模仿原始數據特征而創建和制作的數據。

利用生成式人工智能進行欺詐檢測:一個案例 想象一下Alpha公司,一個金融機構,正在開發一個欺詐檢測系統——一個通過機器學習模型訓練的系統,用于區分欺詐和合法交易。為了有效地訓練這個模型,他們需要一個大規模且多樣化的數據集,足以充分代表兩種類型的交易。

真實數據面臨的挑戰 事實上,欺詐交易就像在一堆中找針一樣,他們非常罕見。因此,生成一個包含大量欺詐交易的真實世界數據集是很困難的。治理和道德約束可能進一步增加并限制用于訓練模型的可用數據。

因此,對這樣的數據集進行訓練可能會產生一個在預測合法交易方面表現良好但無法識別欺詐交易的系統。這種對多數類別(合法交易)的偏見是一個常見的問題,被稱為“類別不平衡”。

生成式人工智能派上用場 這里就是生成式人工智能所能發揮作用的地方。假設在一個包含一百萬個交易的數據集中,只有1000筆是欺詐交易。可以在這個數據集上對生成式人工智能模型進行訓練,識別出欺詐和合法交易的特征。

一旦經過適當的訓練,模型可以生成緊密匹配真實交易的合成交易。生成式人工智能的一個顯著特點是,它可以被指示以特定的比例生成數據。在這種情況下,人工智能可以生成一個包含欺詐和非欺詐交易的數據集。這個新的合成數據集,富含欺詐交易,密切模仿真實世界的情況。

通過在這個數據集上進行訓練,欺詐檢測系統更不容易受到偏見,更能夠識別欺詐和非欺詐交易,因為數據集是平衡的。

真實影響 通過使用生成式人工智能創建一個平衡的數據集,Alpha公司可以構建一個更有效的欺詐檢測系統。一個表現更好的系統有可能通過捕捉可能會被忽視的欺詐交易來為機構節省數百萬。此外,它還可以提高客戶的信任和滿意度。通過遏制此類事件,機構可以保留客戶的信任和忠誠。

此外,使用合成數據進行嚴格的測試和開發,而不會侵犯客戶的隱私或違反數據保護法規。這可以避免機構可能遇到的法律問題和聲譽損害。

在本質上,生成式人工智能的應用不僅增強了機構欺詐檢測系統的技術能力,也顯著提升了其業務目標和客戶關系。

用于簡化測試數據管理的生成式人工智能 想象一下,試圖維護一個巨大、混亂的圖書館,這有時會讓人覺得管理大量測試數據就像這樣。生成式人工智能提供了一個更智能的解決方案;它可以根據需要生成測試數據,減少對大量存儲空間的需求,并確保數據始終是新鮮的。

在連續測試環境中,每天運行多個測試并使用靜態測試數據可能會導致由于數據過時而導致無效的測試。然而,通過生成式人工智能,測試團隊可以為每次測試運行生成一組新的數據,確保覆蓋各種場景。

一個真實的例子:電子商務測試 考慮一個全球知名的電子商務公司Alpha公司,他們管理著一個為全球數百萬客戶提供服務的復雜網站平臺。該平臺擁有眾多功能,包括產品瀏覽、客戶評價、購物車管理和復雜的結賬和支付處理。為了確保順利運行,Alpha公司采用連續測試以及及時發現和解決問題。

Alpha公司的測試團隊每天進行大量測試,以驗證系統的功能、性能和安全性。為了使這些測試有效,他們需要多樣化和更新的數據,以模仿真實世界客戶的互動。

傳統設置面臨的挑戰 在傳統設置中,測試團隊會使用從生產數據復制的靜態數據集。然而,這種方法存在兩個主要問題:

數據過時:隨著市場動態和客戶行為的不斷變化,靜態數據很快就會過時,導致測試效果不佳。

存儲問題:保持一個與生產數據多樣性和數量相匹配的大型靜態測試數據集需要大量的存儲空間和不斷的管理,增加了復雜性和成本。

生成式人工智能派上用場 然而,Alpha公司已經將生成式人工智能納入他們的測試過程,以應對這些挑戰。在每次測試運行之前,生成式人工智能模型會根據生產數據的模式創建一個與真實數據密切相似的全新合成數據集。

例如,在測試支付處理系統時,生成式人工智能模型會為不同類型的信用卡、購買金額、用戶位置和交易時間生成合成數據,模仿當前客戶的交易行為。

真實影響 數據的新鮮度確保它反映了客戶行為的最新趨勢和模式,從而實現更有效和相關的測試。由于合成數據是根據需求生成的,并且可以在測試后丟棄,因此大大減少了對龐大存儲和數據管理基礎設施的需求。

通過將生成式人工智能整合到他們的測試數據管理中,Alpha公司確保了更有效和高效的連續測試,提高了系統的可靠性和增強了客戶體驗。

挑戰和考慮因素 采用生成式人工智能也存在一些挑戰。AI模型的訓練數據的質量最終影響著輸出數據的質量。除非我們清楚了解用于生成人工智能模型訓練的數據源,否則對創建的數據的質量會產生質疑。此外,使用生成式人工智能生成測試數據需要大量的計算資源,這對于所有組織來說可能是不可行的。

在倫理方面,盡管合成數據不包含任何敏感信息,但確保它不會意外透露有關訓練數據中個人的任何信息非常重要。負責任地處理這些挑戰是關鍵。

生成式人工智能注定將改變軟件測試的格局。通過使我們能夠創建多樣化和真實的合成數據,它迎來了軟件測試的新時代——更高效、全面和靈活的時代。

展望未來,生成式人工智能的前景令人興奮。這項技術的進步有可能重塑當前的工作流程和實踐。組織必須保持更新,準備適應。

雖然集成生成式人工智能的道路可能會遇到一些困難,但潛在的回報——更高效、全面和適應性強的軟件測試——使它成為一段值得走的旅程。讓我們以負責任的態度引導這條道路,并擁抱生成式人工智能所帶來的光明未來。

責任編輯:華軒 來源: 今日頭條
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