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- 61 days ago
Software Quality Assurance Analyst (GenAI-Enabled).
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Software Quality Assurance Analyst (GenAI-Enabled): our view in 3 lines...
- The Role:This role is for a software quality assurance analyst with experience in GenAI and test automation, working across the software development lifecycle.
- The Person:The person will design and execute manual and automated tests, manage defects, use GenAI tools to speed up test work, and improve regression and automation strategies.
- Requirements:The ideal candidate has 3 to 5 years of experience in software QA, Agile environments, Azure DevOps, Jira, TestRail, prompt engineering, and English and French proficiency.
About the role
FRENCH VERSIONÂ
Offre d’emploi : Analyste en assurance qualité logicielle (AQL) – IA générativeÂ
Résumé du posteÂ
Nous sommes à la recherche d’un(e) analyste en assurance qualité logicielle (AQL) hautement motivé(e), possédant une forte orientation vers l’intelligence artificielle générative (IA générative) et l’automatisation, afin de se joindre à  notre équipe d’ingénierie de la qualité.Â
Dans ce rôle, vous contribuerez à la livraison de logiciels de haute qualité en combinant les pratiques traditionnelles d’assurance qualité avec des techniques de test augmentées par l’IA, contribuant ainsi à  l’évolution vers une ingénierie de la qualité orientée agents (Agentic Quality Engineering) et une automatisation intelligente des tests.Â
Vous collaborerez étroitement avec les équipes Produit, Développement et DevOps afin de concevoir, exécuter et améliorer en continu les stratégies de test tout au long du cycle de développement logiciel (SDLC).Â
Â
Principales responsabilitésÂ
(Alignées avec les standards QA internes et les attentes du rôle)Â
Responsabilités principales en assurance qualitéÂ
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Analyser les exigences et les récits utilisateurs afin de définir des scénarios de test complets et des stratégies de couverture.Â
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Concevoir, exécuter et maintenir des cas de test manuels et automatisés pour les tests fonctionnels, de régression, d’intégration et système.Â
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Réaliser des tests exploratoires, négatifs et ad hoc afin d’identifier les cas limites et les anomalies.Â
-
Documenter, suivre et gérer les anomalies tout au long de leur cycle de vie à  l’aide d’outils QA (p. ex. Azure DevOps, Jira, TestRail).Â
-
Collaborer avec les développeurs afin de reproduire les problèmes et valider les correctifs.Â
-
Contribuer à la planification des tests, à  l’estimation des efforts et aux activités de validation des versions.Â
Responsabilités liées à  l’IA générative et à  l’assurance qualité intelligenteÂ
-
Utiliser des outils d’IA générative (p. ex. GitHub Copilot, assistants IA) pour accélérer :Â
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la génération de cas de testÂ
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la création de données de testÂ
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le développement de scripts d’automatisationÂ
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Utiliser l’IA pour identifier les candidats à  l’automatisation et optimiser les suites de tests de régression.Â
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Valider et évaluer les résultats et artefacts générés par l’IA afin d’en assurer l’exactitude et l’exhaustivité.Â
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Contribuer à des stratégies de test pilotées par l’IA, notamment :Â
-
l’automatisation auto-réparatrice (self-healing)Â
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la priorisation des tests basée sur le risqueÂ
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la prédiction intelligente des anomalies (le cas échéant)Â
-
Explorer et adopter en continu les outils d’IA émergents afin d’améliorer l’efficacité et la qualité des activités QA.Â
-
Utiliser l’IA générative pour accélérer la conception des tests, la documentation, l’analyse des anomalies et l’analyse des causes racines.Â
-
Créer des prompts et des flux de travail efficaces afin de générer des cas de test, scripts de test et données de test de haute qualité.Â
-
Contribuer à  l’évaluation et à la sélection des outils et technologies d’IA émergents en ingénierie de la qualité.Â
Â
Qualifications requisesÂ
-
Baccalauréat en informatique ou domaine connexe, ou expérience équivalente.Â
-
3 à 5 ans d’expérience en assurance qualité logicielle dans un environnement Agile.Â
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Solide expérience dans :Â
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la conception et l’exécution de cas de testÂ
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les tests fonctionnels et de régressionÂ
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la gestion du cycle de vie des anomaliesÂ
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Expérience pratique des outils de gestion de tests et de suivi des anomalies (p. ex. Azure DevOps, Jira, TestRail).Â
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Bonne compréhension du SDLC, du STLC et des processus de livraison logicielle.Â
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Excellentes compétences analytiques, en résolution de problèmes et en communication.Â
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Familiarité avec les techniques de prompt engineering pour la génération et la validation de tests.Â
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Compréhension des concepts d’agents IA, de leurs flux de travail et de leurs applications en ingénierie de la qualité.Â
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Maîtrise du français et de l’anglais, tant à  l’oral qu’à  l’écrit.Â
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Capacité à travailler en mode hybride, incluant une présence au bureau à SherbrookeÂ
Compétences en IA générative et automatisation (essentielles)Â
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Expérience pratique des outils d’IA générative (p. ex. GitHub Copilot, assistants IA) dans les workflows QA.Â
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Capacité à  intégrer l’IA dans :Â
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la conception et l’exécution des testsÂ
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les flux d’automatisationÂ
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Bonne connaissance des frameworks d’automatisation (p. ex. Selenium, Playwright, Cypress).Â
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Compréhension des tests d’API et de la validation des données (SQL de préférence).Â
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Capacité à  rester à jour sur les technologies d’IA et à les appliquer dans les activités quotidiennes de test.Â
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ENGLISH VERSIONÂ
Job Posting: Software Quality Assurance Analyst (GenAI-Enabled)Â
Role SummaryÂ
We are seeking a highly motivated Software Quality Assurance (SQA) Analyst with a strong Generative AI (GenAI) and automation mindset to join our Quality Engineering team.Â
In this role, you will ensure the delivery of high-quality software by combining traditional QA practices with AI-augmented testing techniques, helping drive the transformation toward Agentic Quality Engineering and intelligent test automation.Â
You will collaborate closely with Product, Development, and DevOps teams to design, execute, and continuously improve testing strategies across the SDLC.Â
Key ResponsibilitiesÂ
(Aligned with your internal QA standards and role expectations)Â
Core QA ResponsibilitiesÂ
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Analyze requirements and user stories to define comprehensive test scenarios and coverage strategies Â
-
Design, execute, and maintain manual and automated test cases across functional, regression, integration, and system testing Â
-
Perform exploratory, negative, and ad-hoc testing to uncover edge cases and defects Â
-
Document, track, and manage defects through the full lifecycle using QA tools (e.g., Azure DevOps, Jira, TestRail)Â Â
-
Collaborate with developers to reproduce issues and validate fixes Â
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Contribute to test planning, estimation, and release validation activitiesÂ
GenAI & Intelligent QA ResponsibilitiesÂ
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Leverage GenAI tools (e.g., GitHub Copilot, AI assistants) to accelerate: Â
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Test case generationÂ
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Test data creationÂ
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Automation script development Â
-
Use AI to identify automation candidates and optimize regression suitesÂ
-
Validate and evaluate AI-generated outputs and test artifacts for accuracy and completenessÂ
-
Contribute to AI-driven testing strategies, including: Â
-
Self-healing test automationÂ
-
Risk-based test prioritizationÂ
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Intelligent defect prediction (where applicable)Â
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Continuously explore and adopt emerging AI tools to improve QA efficiency and effectiveness Â
-
Use Generative AI tools to accelerate test design, test documentation, defect analysis, and root cause investigationÂ
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Create effective prompts and workflows to generate high-quality test cases, test scripts, and test dataÂ
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Contribute to the evaluation and selection of emerging AI tools and technologies for Quality EngineeringÂ
Required QualificationsÂ
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Bachelor’s degree in Computer Science or related field, or equivalent experienceÂ
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3–5 years of experience in software QA in Agile environments Â
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Strong experience in:Â Â
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Test case design and executionÂ
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Functional and regression testingÂ
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Defect lifecycle managementÂ
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Hands-on experience with test management and defect tracking tools (e.g., Azure DevOps, Jira, TestRail)Â Â
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Solid understanding of SDLC, STLC, and release processesÂ
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Strong analytical, problem-solving, and communication skillsÂ
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Familiarity with prompt engineering techniques for test generation and validationÂ
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Understanding of AI agent concepts, workflows, and practical applications within Quality EngineeringÂ
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Proficiency in both French and English, spoken and writtenÂ
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Ability to work in a hybrid environment, with some in-office presence in SherbrookeÂ
GenAI & Automation Skillset (Must-Have)Â
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Practical experience using GenAI tools (e.g., GitHub Copilot, AI assistants) in QA workflows Â
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Ability to integrate AI into:Â Â
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Test design and executionÂ
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Automation workflowsÂ
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Working knowledge of automation frameworks (e.g., Selenium, Playwright, Cypress)Â
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Understanding of API testing and data validation (SQL preferred)Â
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Ability to stay current with evolving AI technologies and apply them in day-to-day testing Â
Our Interview Practices
To maintain a fair and genuine hiring process, we kindly ask that all candidates participate in interviews without the assistance of AI tools or external prompts. Our interview process is designed to assess your individual skills, experiences, and communication style. We value authenticity and want to ensure we’re getting to know you—not a digital assistant. To help maintain this integrity, we ask to remove virtual backgrounds and include in-person interviews in our hiring process. Please note that use of AI-generated responses or third-party support during interviews will be grounds for disqualification from the recruitment process.
Applicants may be required to appear onsite at a Wolters Kluwer office as part of the recruitment process.

