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摘要:
静态分析工具可以帮助开发人员在项目编码初期定位可能存在缺陷的代码.然而有研究表明,此类工具往往会报告大量的警告,且其中大部分为误报警告.为了增强静态分析工具的可用性,研究者们通常采用统计和机器学习方法将警告分类为有效警告和误报警告.然而,现有警告分类方法并未考虑大量误报警告造成警告数据类不平衡问题,以及误分类代价不等的问题.鉴于此,分别将BP神经网络和基于过采样、阈值操作、欠采样方法的代价敏感神经网络应用到有效警告的分类中.实验结果对比发现,相比BP神经网络,基于代价敏感神经网络方法在有效警告查全率方面平均提高了44.07%,且当有效警告被误分类的代价高于一定值时,代价敏感分类方法能得到更低的分类代价.
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文献信息
篇名 基于代价敏感神经网络的警告分类研究
来源期刊 计算机工程与科学 学科 工学
关键词 有效警告 误报警告 代价敏感 类不平衡 神经网络
年,卷(期) 2017,(6) 所属期刊栏目 软件工程
研究方向 页码范围 1097-1103
页数 7页 分类号 TP306
字数 5418字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1007-130X.2017.06.012
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 张小洪 重庆大学软件学院 67 1102 17.0 32.0
2 杨丹 重庆大学软件学院 129 2000 24.0 39.0
3 徐玲 重庆大学软件学院 33 513 13.0 22.0
4 潘志辉 重庆大学软件学院 1 1 1.0 1.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
有效警告
误报警告
代价敏感
类不平衡
神经网络
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
计算机工程与科学
月刊
1007-130X
43-1258/TP
大16开
湖南省长沙市开福区德雅路109号国防科技大学计算机学院
42-153
1973
chi
出版文献量(篇)
8622
总下载数(次)
11
总被引数(次)
59030
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
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