用户提问: ai测试用例
Ai回答: AI 测试用例设计指南
功能测试用例
1、基础功能测试
输入验证测试:验证AI系统对不同类型输入(文本、图像、音频等)的处理能力
输出准确性测试:检查AI输出是否符合预期结果和业务需求
边界条件测试:测试输入数据的边界情况(如极长文本、极小/极大数值)
2、机器学习模型测试
模型准确性测试:评估模型在测试集上的准确率、精确率、召回率等指标
过拟合测试:检查模型在训练集和验证集上的性能差异
偏见检测测试:评估模型对不同人群/场景的公平性
性能测试用例
1、响应时间测试
单次请求响应时间
高并发下的响应时间
大数据量处理时间
2、资源使用测试
CPU/GPU使用率
内存占用情况
网络带宽使用
安全测试用例
1、数据安全测试
敏感信息处理测试
数据加密测试
数据泄露防护测试
2、对抗性测试
对抗样本测试(如图像识别中的对抗攻击)
输入注入测试
模型逆向工程防护测试
用户体验测试用例
1、交互测试
自然语言理解能力测试
多轮对话连贯性测试
错误处理与恢复测试
2、可解释性测试
决策解释清晰度测试
置信度展示测试
不确定性表达测试
持续学习测试用例
1、在线学习测试
新数据适应能力测试
概念漂移处理测试
灾难性遗忘测试
2、模型更新测试
无缝更新测试
版本回滚测试
A/B测试框架验证
伦理合规测试用例
1、伦理审查测试
有害内容过滤测试
隐私保护合规测试
法律法规符合性测试
2、可追溯性测试
决策日志记录测试
审计追踪测试
责任归属明确性测试
测试数据准备建议
1、准备多样化的测试数据集,覆盖各种场景和边缘情况
2、包含对抗样本和异常输入
3、确保测试数据代表真实世界分布
4、定期更新测试数据以反映现实变化
需要针对具体AI应用领域(如NLP、CV、推荐系统等)进一步细化测试用例。
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IP地址: 163.20.125.54
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提问时间: 2025-04-24 14:55:14
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