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摘要:
跨项目缺陷预测(CPDP)利用来自其他项目的缺陷数据预测目标项目的缺陷情况,为解决以往缺陷预测方法面临的训练数据受限问题提供了一个新的视角.训练数据的质量将直接影响跨项目缺陷预测模型的性能,因此,需尽可能选择与目标项目更相似的数据用于模型的训练.利用PROMISE提供的34个公开数据集,从训练数据选择方面,分析了四种典型的相似性度量方法对跨项目预测结果的影响以及各种方法之间的差异.研究结果表明:使用不同的相似性度量方法选出的训练数据质量不同,其中余弦相似性与相关系数两种方法效果更好,且最大改进比例达到6.7%;同时,根据目标项目的缺陷率,发现余弦相似性更适合于缺陷率高于0.25的项目.
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文献信息
篇名 跨项目缺陷预测中训练数据选择方法
来源期刊 计算机应用 学科 工学
关键词 软件质量保证 缺陷预测 跨项目缺陷预测 相似性度量 数据选择
年,卷(期) 2016,(11) 所属期刊栏目 计算机软件技术
研究方向 页码范围 3165-3169,3187
页数 6页 分类号 TP310
字数 5756字 语种 中文
DOI 10.11772/j.issn.1001-9081.2016.11.3165
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 王星 湖北大学计算机与信息工程学院 18 25 3.0 4.0
2 陈丹 湖北大学计算机与信息工程学院 4 10 2.0 3.0
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引文网络
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研究主题发展历程
节点文献
软件质量保证
缺陷预测
跨项目缺陷预测
相似性度量
数据选择
研究起点
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研究分支
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引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
计算机应用
月刊
1001-9081
51-1307/TP
大16开
成都237信箱
62-110
1981
chi
出版文献量(篇)
20189
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