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摘要:
已有错误定位方法通常只给出可疑语句的排序列表,缺少错误的上下文信息,导致开发人员难以理解程序失败的原因.对此,提出结合图挖掘和支持向量机(support vector machine,SVM)的软件错误定位方法.首先,根据程序调用信息将程序建模为加权行为图;其次,应用支持向量机提取频繁边对所有执行分类,并通过分类精度的变化度量方法的可疑度,最终生成一个可疑方法集合帮助开发人员判断错误位置.实验结果显示使用频繁边作为特征执行分类保持或者提升了分类精度,表明了方法的有效性.
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文献信息
篇名 结合图挖掘和支持向量机的错误定位
来源期刊 计算机科学与探索 学科 工学
关键词 错误定位 程序行为图 图挖掘 支持向量机
年,卷(期) 2018,(10) 所属期刊栏目 系统软件与软件工程
研究方向 页码范围 1614-1621
页数 8页 分类号 TP311
字数 6165字 语种 中文
DOI 10.3778/j.issn.1673-9418.1708063
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 姜淑娟 中国矿业大学计算机科学与技术学院 85 517 12.0 18.0
3 王兴亚 中国矿业大学计算机科学与技术学院 14 84 5.0 8.0
6 陆凯 中国矿业大学计算机科学与技术学院 1 1 1.0 1.0
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研究主题发展历程
节点文献
错误定位
程序行为图
图挖掘
支持向量机
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
计算机科学与探索
月刊
1673-9418
11-5602/TP
大16开
北京市海淀区北四环中路211号北京619信箱26分箱
82-560
2007
chi
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10748
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