AI 盲区补偿
核心原则
AI有系统性的盲区,专家知道在哪些维度上主动补盲。
关键指标:每个盲区至少补充2-3个测试场景,六大盲区 × 每个2-3个场景 = 至少12-18个补盲用例。
AI 六大已知盲区
每个盲区的典型场景、检查清单、补盲问法详见
references/blindspot-details.md。
| 盲区 | AI的典型盲点 | 补盲方向 |
|---|---|---|
| 时序依赖 | 不思考"操作顺序变更"的影响 | 打乱顺序、测试中间状态、验证依赖 |
| 并发冲突 | 不思考"多人同时操作" | 多用户并发、多设备操作、锁机制 |
| 资源竞争 | 不思考"资源耗尽" | 内存/连接/线程/磁盘不足 |
| 状态累积 | 不思考"长时间运行后漂移" | 会话超时、累计操作、缓存过期 |
| 数据一致性 | 不思考"分布式数据问题" | 跨服务同步、分布式事务、主从一致 |
| 第三方集成 | 不思考"Mock与真实差异" | 第三方异常/超时/变更/降级 |
补盲检查清单
- 时序依赖:操作顺序变更是否影响结果?
- 并发冲突:多人同时操作是否测试?
- 资源竞争:资源耗尽场景是否覆盖?
- 状态累积:长时间运行是否测试?
- 数据一致性:分布式数据问题是否验证?
- 第三方集成:Mock与真实差异是否对比?
输出格式
## 补盲报告
### 盲区覆盖情况
| 盲区类型 | 原有用例 | 补盲用例 | 覆盖状态 |
|---------|---------|---------|---------|
| 时序依赖 | X条 | X条 | ✓/✗ |
| 并发冲突 | X条 | X条 | ✓/✗ |
| 资源竞争 | X条 | X条 | ✓/✗ |
| 状态累积 | X条 | X条 | ✓/✗ |
| 数据一致性 | X条 | X条 | ✓/✗ |
| 第三方集成 | X条 | X条 | ✓/✗ |
### 补盲用例清单
| 用例编号 | 盲区类型 | 测试标题 | 关联需求 |
|---------|---------|---------|---------|
| BS_XXX_001 | 时序依赖 | [标题] | REQ-XXXX |
补盲工作流
步骤1:识别盲区
对照六大盲区,检查当前测试场景:
- [ ] 时序依赖:有没有操作顺序影响结果的场景?
- [ ] 并发冲突:有没有多人同时操作的场景?
- [ ] 资源竞争:有没有资源可能耗尽的场景?
- [ ] 状态累积:有没有长时间运行的场景?
- [ ] 数据一致性:有没有分布式数据同步的场景?
- [ ] 第三方集成:有没有依赖外部服务的场景?
步骤2:生成补盲场景
对每个识别出的盲区,生成专项测试场景:
时序依赖补盲:
1. 打乱操作顺序,验证结果
2. 测试操作中间状态
3. 验证操作依赖关系
并发冲突补盲:
1. 多用户同时编辑同一数据
2. 同一用户多设备同时操作
3. 并发请求导致数据不一致
资源竞争补盲:
1. 模拟内存不足
2. 模拟连接池耗尽
3. 模拟线程池满
状态累积补盲:
1. 长时间运行测试
2. 会话超时测试
3. 累计操作测试
数据一致性补盲:
1. 跨服务数据同步测试
2. 分布式事务测试
3. 缓存一致性测试
第三方集成补盲:
1. Mock与真实行为对比
2. 第三方异常模拟
3. 第三方降级测试
步骤3:标注补盲场景
为每个补盲场景标注:
- 盲区类型:[时序/并发/资源/状态/数据/第三方]
- 风险等级:高/中/低
- 测试难度:高/中/低
- 建议测试深度:深测/常规/冒烟
逐项检查清单
测试完成后,逐项检查:
时序检查
- 操作顺序变更会怎样?
- 操作中间状态会丢失吗?
- 有操作依赖关系吗?
并发检查
- 多人同时操作会怎样?
- 多设备同时操作会怎样?
- 并发请求会冲突吗?
资源检查
- 内存会泄漏吗?
- 连接会耗尽吗?
- 线程会满吗?
- 磁盘会满吗?
状态检查
- 长时间运行会出问题吗?
- 会话超时会怎样?
- 累计操作会影响什么?
数据检查
- 跨服务数据同步正常吗?
- 分布式事务会失败吗?
- 缓存与数据库一致吗?
第三方检查
- Mock与真实行为一致吗?
- 第三方异常会怎样?
- 第三方降级会怎样?
输出示例
AI生成了一组登录功能测试用例 → 扫描六大盲区:
- 时序盲区:未测试"登录中切换页面"场景
- 并发盲区:未测试"多设备同时登录"场景 → 为每个盲区补充2-3个测试场景,标注风险等级
用户说"还有没有遗漏" → 启动六大盲区逐一排查,输出补盲报告 → 每个补盲用例带唯一ID(BS-XXXX)并关联原始用例
检查清单
补盲完成后检查:
- 是否覆盖了六大盲区?
- 补盲场景是否可执行?
- 补盲场景风险是否标注?
- 补盲场景优先级是否合理?
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