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摘要:
软件缺陷预测是提高软件测试效率,保证软件可靠性的重要途径。考虑到软件缺陷预测模型对软件模块错误分类代价的不同,提出了代价敏感分类的软件缺陷预测模型构建方法。针对代码属性度量数据,采用Bagging方式有放回地多次随机抽取训练样本来构建代价敏感分类的决策树基分类器,然后通过投票的方式集成后进行软件模块的缺陷预测,并给出模型构建过程中代价因子最优值的判定选择方法。使用公开的NASA软件缺陷预测数据集进行仿真实验,结果表明该方法在保证缺陷预测率的前提下,误报率明显降低,综合评价指标AUC和F值均优于现有方法。
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文献信息
篇名 代价敏感分类的软件缺陷预测方法
来源期刊 计算机科学与探索 学科 工学
关键词 软件缺陷预测 代价敏感分类 最优代价因子 决策树 集成算法
年,卷(期) 2014,(12) 所属期刊栏目 系统软件与软件工程
研究方向 页码范围 1442-1451
页数 10页 分类号 TP311.5
字数 7326字 语种 中文
DOI 10.3778/j.issn.1673-9418.1410007
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 李勇 南京航空航天大学计算机科学与技术学院 42 237 10.0 13.0
3 黄志球 南京航空航天大学计算机科学与技术学院 183 1755 20.0 33.0
6 王勇 南京航空航天大学计算机科学与技术学院 34 241 9.0 14.0
7 房丙午 南京航空航天大学计算机科学与技术学院 8 75 4.0 8.0
传播情况
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引文网络
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2020(4)
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研究主题发展历程
节点文献
软件缺陷预测
代价敏感分类
最优代价因子
决策树
集成算法
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
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期刊影响力
计算机科学与探索
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1673-9418
11-5602/TP
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82-560
2007
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