Die neuesten QA-Automatisierung-Lösungen 2024

Nutzen Sie die neuesten QA-Automatisierung-Tools, die 2024 auf den Markt gekommen sind, um Ihrer Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein.

QA-Automatisierung

  • Virtuoso ist ein fortschrittliches KI-gestütztes QA-Automatisierungstool für nahtlose, skalierbare Testautomatisierung.
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    Was ist Virtuoso QA?
    Virtuoso ist ein codefreies QA-Automatisierungstest-Tool, das natürliche Sprachprogrammierung (NLP) und robotergestützte Prozessautomatisierung (RPA) nutzt, um eine fortschrittliche, selbstheilende und skalierbare Testlösung zu bieten. Es wurde entwickelt, um die Erstellung, Ausführung und Wartung von Tests zu vereinfachen, und stellt sicher, dass die Softwarequalität mit minimalem Eingreifen verbessert wird. Die KI-Funktionen der Plattform helfen dabei, sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren, die Wahrscheinlichkeit menschlicher Fehler zu verringern und die Gesamtproduktivität zu steigern. Die intuitive Benutzeroberfläche ermöglicht es jedem, unabhängig von Programmierkenntnissen, automatisierte Tests zu erstellen und zu verwalten, was sie ideal für agile und DevOps-Umgebungen macht.
  • Nutzen Sie OwlityAI für effizientes, automatisiertes QA-Testing.
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    Was ist Owlity?
    OwlityAI ist ein KI-gesteuertes Qualitätsprüfungstool (QA), das entwickelt wurde, um den gesamten Testprozess zu automatisieren und zu optimieren. Durch den Einsatz fortschrittlicher Künstlicher Intelligenz kann OwlityAI autonom Tests entwerfen, Automatisierung entwickeln und Fehler identifizieren. Dieses innovative Werkzeug senkt nicht nur die QA-Kosten um bis zu 93 %, sondern beschleunigt auch den Testprozess um 95 %. Zu den Hauptmerkmalen gehören eine einfache Einarbeitung, automatische Updates, Echtzeitberichte und nahtlose Integration mit bestehenden CI/CD-Pipelines. Mit OwlityAI können Unternehmen in eine Zukunft übergehen, in der traditionelle QA-Abteilungen durch KI-gesteuerte Lösungen ersetzt werden.
  • KI-gesteuerte Agenten QA-Plattform für automatisierte Tests.
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    Was ist BaseRock?
    BaseRock.ai ist eine innovative QA-Plattform, die künstliche Intelligenz nutzt, um Prozesse für Unit- und Integrationstests zu automatisieren. Sie wurde benutzerfreundlich gestaltet und erfordert keine Lernkurve, sodass Entwickler und QA-Teams Testfälle mit einem einzigen Klick erstellen und ausführen können. Diese Plattform gewährleistet maximale Testabdeckung, erkennt Fehler frühzeitig und bietet detailliertes Feedback zur Steigerung der Produktivität der Entwickler. Darüber hinaus integriert sich BaseRock.ai nahtlos in CI/CD-Pipelines, die häufige und zuverlässige Softwarebereitstellungen ermöglichen.
  • LinkAgent steuert mehrere Sprachmodelle, Rückholsysteme und externe Werkzeuge, um komplexe KI-gesteuerte Arbeitsabläufe zu automatisieren.
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    Was ist LinkAgent?
    LinkAgent bietet einen leichten Microkernel zum Aufbau von KI-Agenten mit austauschbaren Komponenten. Benutzer können Backend-Sprachmodelle, Abrissmodule und externe APIs als Werkzeuge registrieren und sie dann mithilfe integrierter Planer und Router zu Arbeitsabläufen zusammenstellen. LinkAgent unterstützt Speicher-Handler für die Kontextpersistenz, dynamische Tool-Invokation und konfigurierbare Entscheidungslogik für komplexe mehrstufige Überlegungen. Mit minimalem Code können Teams Aufgaben wie QA, Datenextraktion, Prozessorchestrierung und Berichtserstellung automatisieren.
  • AUITestAgent verwendet KI, um automatisch Appium UI-Testskripte aus App-BScreenshots und Benutzereingaben zu erstellen und auszuführen.
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    Was ist AUITestAgent?
    AUITestAgent nutzt die Kraft von GPT-basierter KI, um mobile UI-Tests zu optimieren. Durch die Eingabe von Anwendungsscreenshots und Text-Testszenarien generiert es automatisch Appium-Skripte, die auf Emulatoren oder echten Geräten ausgeführt werden können. Der Agent unterstützt sowohl Android- als auch iOS-Testumgebungen und bietet anpassbare Eingabeaufforderungen für spezifische Workflows. Es bietet auch Testergebnisberichte und lässt sich mühelos in bestehende CI/CD-Systeme integrieren, um schnellere und zuverlässigere Regressionstests sowie funktionale Tests mit minimalem manuellen Aufwand zu ermöglichen.
  • Automatisieren Sie Ihre QA-Tests mit KI-Agenten, die Zeit und Kosten sparen.
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    Was ist QA.tech?
    QA.tech ist eine umfassende Plattform, die entwickelt wurde, um End-to-End (E2E) Tests mit fortschrittlichen KI-Agenten zu automatisieren. Unsere Lösung hilft B2B SaaS-Unternehmen, schneller zu liefern und Kosten zu senken, indem die Notwendigkeit für manuelle QA-Tests entfällt. Die KI-Agenten scannen, lernen, generieren und führen kontinuierlich Tests basierend auf realen Benutzerinteraktionen und Zielen aus. Mit Echtzeittestung und entwicklerfreundlichen Berichten sorgt QA.tech dafür, dass kritische Probleme in Ihren Webanwendungen frühzeitig erkannt werden, was einen erheblichen Vorteil gegenüber herkömmlichen Testmethoden bietet.
  • LambdaTest bietet cloudbasiertes Cross-Browser-Testing für eine nahtlose Softwarebereitstellung.
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    Was ist KaneAI?
    LambdaTest ist ein intelligentes cloudbasiertes Cross-Browser-Testtool, das Entwicklern und QA-Teams die Validierung ihrer Webanwendungen über mehrere Umgebungen hinweg ermöglicht. Mit Zugriff auf über 3000 echte Browser und Geräte können Benutzer nahtlos Live-, automatisierte und responsive Tests durchführen. Die fortschrittlichen Funktionen, wie Screenshots-Test, Geolocation-Test und Integrationen mit verschiedenen CI/CD-Tools, sorgen für schnelles Feedback und erhöhen die Veröffentlichungsgeschwindigkeit. Die Plattform ist darauf ausgelegt, die Qualität digitaler Erlebnisse zu verbessern, ohne Kompromisse bei der Geschwindigkeit einzugehen.
  • Ein Open-Source-Framework, das retrieval-augmented generation Chat-Agenten durch die Kombination von LLMs mit Vektordatenbanken und anpassbaren Pipelines ermöglicht.
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    Was ist LLM-Powered RAG System?
    Das LLM-gesteuerte RAG-System ist ein entwicklerorientiertes Framework zum Aufbau von retrieval-augmented generation (RAG)-Pipelines. Es bietet Module für die Einbettung von Dokumentensammlungen, Indizierung via FAISS, Pinecone oder Weaviate sowie das Abrufen relevanten Kontexts zur Laufzeit. Das System nutzt LangChain-Wrappers zur Orchestrierung von LLM-Aufrufen, unterstützt Prompt-Vorlagen, Streaming-Antworten und Multi-Vektor-Store-Adapter. Es vereinfacht die End-to-End-Bereitstellung von RAG für Knowledge Bases, mit Anpassungsmöglichkeiten bei jedem Schritt – von der Einbettungsmodellkonfiguration bis zum Prompt-Design und der Ergebnisnachbearbeitung.
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