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我用 AI 写代码,但终端管理反而成了累赘——于是我做了 codux [调研] 各位在公司都用什么 ide 和 agent 写代码? 老运维 share 一个运维平台 看到有公司考核 token 指标,很好奇大家上个月的 AI 账单是多少 GLM-Coding 调用持续报错: z.ai 的 Lite 套餐几乎无法使用,官方 Pro/Max 是否稳定? 现在还有什么渠道可以稳定安全地使用 Claude 吗? 上海漕河泾内推,本组有 2 个 hc,一个后端,一个前端,预算都是 20k 左右,不打卡,氛围好 如果 V2EX 上有一组不永久保存聊天记录(比如只保存 7 天或者 24 小时)的聊天室,那么会开启哪些有用或者有趣的可能? gemini cli 貌似挂了,一直返回 403 第一次在自媒体上赚到钱 收集了最近在使用的低价 GPT, Gemini,邮箱等 AI 会员的小店合集 讨论个大实话:现在企业还在说 AI 编程提效 20%, 30%的,真的太落后,没用懂 AI。因为包括很多前沿公司,已经狂奔到提效 200%-500%的情况 [招聘][远程][币安] 前端/后端/QA/iOS/Android 至少 3 年以上经验 目前有大量 HC 欢迎投递 Chatgpt Pro 用量用不完的可以开这些设置 面试的时候好像遇到钓鱼了,给各位避个坑 cursor 年续费 22 号到期, 自动续费是否还是老的计次套餐呢 被两件破事毁掉的一下午,琐碎的内耗消磨人的精力 使用 Planet 存储 Codex 的会话或者重要信息 如果业务部门领导不要你开发功能,而是要求你教会它用 claude code 开发功能,你会怎么做? 分享一个 MacOS 接绿联 CM818 USB 转 DP 转接器使用感受 我的 HR 朋友 10 年老 Java ,非全大专,大家帮忙看看简历 开源了一个 AI 口语练习工具,音素级发音评分,完全免费可自部署 V2EX 上有哪些你觉得很有趣、印象深刻的妹纸? 字节为啥不出个国内版 Vercel? 有在大马的朋友吗? 问个运营商问题 你们在有领导的公司大群发过的最大胆的消息是什么 公司裁员,目前没有工作。想试试摆摊,做一个移动鲜啤打酒车 我的硬盘 Memblaze Pblaze 5 Linux 下不识别,给 Linux 内核提交了补丁, AI 说有望被合并 只有我一个人觉得 codex 不好用?
移动端回归测试人手不够,我落地了一套 VLM 真机自动化方案,...
ZhaokunZhang · 2026-05-20 · via V2EX

最近在公司里落地了一套移动端 AI 自动化回归方案,想拿出来和大家交流一下,也听听有没有类似场景的同学。

先说背景。

我们这边移动端有 Android 、iOS ,现在还有鸿蒙。业务迭代比较快,每次发版前都要做一些主流程回归。

比如:

  • 登录
  • 内容浏览
  • 内容发布
  • 视频播放
  • 核心页面跳转
  • 多端基础兼容验证

问题是,测试资源并不是特别充足。

不是没人测,而是没有一个专门的人长期维护复杂自动化。很多时候是测试同学过一遍主流程,开发自己再补一遍。

时间紧的时候,大家其实都知道一些边角路径覆盖不到,但也只能先保核心链路。


之前也看过传统自动化方案,比如 Appium 、xpath 、坐标、录制回放这些。

实际落下来,问题基本差不多:

页面一改,脚本就容易挂。

Android 、iOS 、鸿蒙三端表现不完全一样。

弹窗、权限、加载中、toast 、偶现卡顿这些情况,都要额外处理。

最关键的是,如果没有专门自动化测试同学长期维护,这套东西很容易变成:

刚开始能跑,过一段时间没人敢动。

所以我后来尝试了另一条路:

能不能把 case 写成人话,然后让模型看真实手机截图,自己判断下一步怎么操作。

比如一个 case 可能就是:

打开 App ,登录账号,进入首页,确认能看到推荐列表。

系统拿到这个 case 后,分配一台真机。

执行过程中,每一步截图给 VLM ,让模型判断当前页面状态、下一步点哪里、输入什么、是否已经完成。


这个方向我一开始也只是想验证一下。

但后面做着做着,发现单纯做一个本地 demo 意义不大。因为公司里真正要用,光能跑起来还不够。

所以后面我把它补成了一个偏平台化的东西,目前已经在公司内部落地使用。

大概流程是:

外部系统投递一批 case
        ↓
平台根据端类型寻找空闲设备
        ↓
真实手机开始执行
        ↓
每一步记录截图、模型判断、操作结果
        ↓
执行结束后生成报告
        ↓
case 结果和批次结果回传给业务系统

现在它可以覆盖 Android 、iOS 、鸿蒙三端真机。

不过我自己的感受是,这个东西真正有价值的地方,不是“AI 能点手机”。

单纯让模型看图点一下,其实很容易做成 demo 。

真正落地的时候,麻烦的反而是这些:

  • 页面是否已经稳定下来
  • 模型是不是一直卡在同一个页面
  • 弹窗、权限、广告、toast 这种临时 UI 怎么处理
  • 失败以后怎么复盘
  • 多台设备怎么调度
  • 结果怎么让内部系统消费
  • 怎么让开发和测试愿意相信这个报告

所以我后面做的时候,重点其实放在了执行链路上,而不只是模型本身。


当然,现在这个方案也不是没有问题。

稳定性肯定还不如写死脚本。

同一个 case 多跑几次,偶尔会出现模型判断不一致。

起始状态也很重要。账号状态、权限状态、弹窗状态如果不干净,模型很容易被带偏。

成本也要算。因为每一步都调 VLM ,跑多了肯定不是免费的。

另外像验证码、人脸、安全键盘、强风控这些场景,我也不觉得它适合硬做。

所以我现在对它的定位不是替代测试,也不是替代传统自动化。

更像是一个兜底工具。

比如:

  • 开发提测前,先跑一遍主流程
  • 发版前,跑几条核心冒烟
  • 晚上定时跑一批基础回归
  • Android 、iOS 、鸿蒙三端做主链路对比
  • 没有专门自动化测试岗位的团队,先把最痛的几个流程托管起来

目前我们内部已经用它跑了一些真实场景,确实能减少一部分重复点点点的工作。

但我也知道这个方向还不算成熟,所以想听听大家意见。


我比较想请教几个问题:

  1. 你们公司移动端回归一般是怎么做的?
  2. 如果没有专门自动化测试岗位,自动化最后通常是谁维护?
  3. VLM 看图操作真机这种方式,你们觉得最大的问题会是稳定性、成本,还是失败复盘?
  4. 如果只是用来兜底主流程冒烟,而不是做完整测试,你们觉得有没有价值?
  5. 这种方案要接进公司内部测试平台,你们最关心的是报告可信度、执行稳定性,还是环境隔离?

我把目前整理出来的版本开源了,项目叫 ai-phone:

https://github.com/dongxinsuperman/ai-phone.git

目前主力分支是 next/server-brainmain 分支已经归档冻结。

发出来主要不是想说这个方案已经多完善,而是因为它确实在公司里跑起来了,也踩到了一些传统自动化和 VLM 落地之间的问题。

想听听大家怎么看这个方向,欢迎提建议,也欢迎拍砖。