이 연구는 LLM 기반 테스트 생성 기술인 TELPA를 제안한다. TELPA는 프로그램 분석 결과를 활용하여 LLM에 대한 프롬프팅을 향상시킴으로써 어려운 분기를 커버할 수 있는 테스트를 생성한다.
TELPA의 주요 구성 요소는 다음과 같다:
TELPA는 27개의 오픈소스 Python 프로젝트에 대한 실험에서 기존 기법들에 비해 평균 31.39%와 22.22% 더 높은 분기 커버리지를 달성했다. 또한 각 주요 구성 요소의 기여도를 확인한 결과, 모든 구성 요소가 성능 향상에 통계적으로 유의미한 영향을 미치는 것으로 나타났다.
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by Chen Yang,Ju... ที่ arxiv.org 04-09-2024
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