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 Duración 14 horas

Temario del curso

Fundamentos de la ingeniería de pruebas basada en IA

  • Desafíos modernos de las pruebas y el papel de la IA
  • Principios y terminología de la prueba generativa
  • Modelos de aprendizaje automático utilizados en la creación automatizada de pruebas

Transformación de requisitos y código en pruebas generadas por IA

  • Extracción de la intención de los requisitos e historias de usuario
  • Uso de modelos de lenguaje para generar casos de prueba estructurados
  • Garantizar la determinación y la reproducibilidad en las pruebas generadas por IA

Generación automatizada de pruebas de unidad

  • Producción de pruebas de unidad a partir del contexto del código fuente
  • Generación de permutaciones de entrada y casos límite
  • Integración de pruebas generadas con marcos de pruebas de unidad comunes

Creación de pruebas de integración y de extremo a extremo asistida por IA

  • Mapeo del comportamiento del sistema a flujos de prueba
  • Creación de rutas de integración mediante análisis impulsado por IA
  • Equilibrio entre la supervisión humana y la generación automatizada

Predicción de cobertura y modelado de riesgos

  • Uso de modelos de ML para identificar regiones de código con poca prueba
  • Predicción de áreas de alto riesgo basándose en fallos históricos
  • Asignación de prioridad a las pruebas utilizando predicciones de cobertura y riesgo

Aplicación de la inteligencia de pruebas basada en IA en CI/CD

  • Incorporación de pasos de análisis de IA en los pipelines
  • Activación de la selección dinámica de pruebas basándose en puntuaciones de riesgo
  • Mantenimiento de un ciclo de retroalimentación para predicciones continuamente mejoradas

Validación, gobernanza y garantía de calidad

  • Evaluación de la fiabilidad de las pruebas generadas por IA
  • Gestión del sesgo y evitar falsos positivos
  • Establecimiento de salvaguardas para su uso en producción

Escalar la generación de pruebas impulsada por IA entre equipos

  • Estrategias de adopción para organizaciones de QA y DevOps
  • Estandarización de flujos de trabajo y documentación
  • Impulsar la mejora continua con métricas y perspectivas

Resumen y próximos pasos

Requerimientos

  • Conocimiento de metodologías de pruebas de software
  • Experiencia con marcos de pruebas automatizadas (frameworks)
  • Familiaridad con conceptos de programación y pipelines CI/CD

Público objetivo

  • Ingenieros de QA
  • SDETs
  • Equipos de DevOps con responsabilidades de pruebas

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