AutoConsis是一款智能化的UI內容一致性檢測工具,由美團技術團隊與復旦大學攜手開發。該工具利用深度學習和大型語言模型技術,自動識別和提取用戶界面中的關鍵數據,進而檢測和識別數據之間的矛盾與不一致性。這一創新工具顯著提升了用戶體驗,減少了因數據展示錯誤給用戶帶來的困擾,并減輕了測試人員的工作負擔。
AutoConsis是什么
AutoConsis是一款智能的UI內容一致性檢測工具,旨在通過深度學習與大型語言模型的結合,自動識別和提取界面中的重要數據,從而有效檢測數據間的不一致性。該工具的應用不僅提升了用戶體驗,降低了因信息展示錯誤造成的用戶困擾,同時也減輕了測試人員的工作壓力。AutoConsis在實際應用中展現出低成本、高適用性與高信度的優勢,對于前端UI的質量保障具有重要意義。
AutoConsis的主要功能
- 目標區域識別:通過圖像處理與模式識別技術,首先識別UI界面中的關鍵區域,并定位重要信息所在的部分。
- 目標信息提取:確認目標區域后,利用OCR技術及UI組件分析提取文本與元素,并通過大語言模型推理提取一致性校驗所需的關鍵信息。
- 一致性校驗:對提取的信息進行一致性校驗,確保UI信息的準確性,涵蓋數值邏輯與語義類型的校驗。
- 自動化智能檢測流程:構建一套自動化的智能檢測流程,以低成本、高適用性和高信度進行UI內容的一致性檢測。
- 多業務場景適應:該工具能夠適應各種頁面模板、技術棧和應用程序,實現自動化適配,覆蓋多種業務與多樣化的布局。
AutoConsis的技術原理
- 多模態深度學習模型:利用多模態深度學習模型分析圖形用戶界面(GUI)頁面,結合圖像和文本信息提高識別準確率。
- 大型語言模型(LLM):通過LLM提取文本中的深層語義信息,識別和解析關鍵數據。
- 目標檢測與內容理解:將UI頁面分析轉化為目標檢測與內容理解的結合,利用大模型的能力適應不同技術棧的頁面。
- OCR與UI組件分析:利用OCR技術提取文本信息,結合UI組件分析工具提取元素,填入預設的推理提示(CoT Prompt),基于大模型推理提取關鍵信息。
- 一致性校驗規則:依據預定義的數值邏輯和語義規則,判斷提取的UI內容的一致性,簡單數值邏輯通過規則直接檢查,復雜語義規則則依賴LLM的理解能力進行校驗。
- 信息提取提示設計:針對大語言模型常見的“幻覺”問題,設計包含上下文學習的提示(CoT),提升信息提取的準確性。
- 多模態UI區域識別:利用視覺語義識別模型CLIP進行目標區域識別,通過圖像和文本的語義映射在高維向量空間中進行匹配,增強識別的適應性和準確性。
AutoConsis的項目地址
AutoConsis的應用場景
- 電子商務平臺:在電商平臺中,檢測商品詳情頁、購物車頁與結算頁之間的價格和庫存信息是否一致,以確保用戶在不同頁面所見信息的準確性與同步性。
- 營銷活動驗證:在促銷和營銷活動中,核實不同頁面上關于折扣、優惠及活動規則的描述是否一致,以避免因信息不一致而引起的用戶疑惑。
- 金融應用:在金融應用中,檢查賬戶余額、交易記錄和投資回報等關鍵財務數據在不同頁面的顯示是否一致。
- 旅游與酒店預訂:在旅游和酒店預訂應用中,驗證不同頁面上的價格、可用性和預訂條款是否一致,從而提升用戶的整體體驗。
- 社交媒體及內容平臺:在社交媒體和內容平臺中,檢測用戶個人資料、帖子及評論中的數據與信息是否一致。
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