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摘要:
特征提取是软件缺陷预测中的关键步骤,特征提取的质量决定了缺陷预测模型的性能,但传统的特征提取方法难以提取出软件缺陷数据的深层本质特征.深度学习理论中的自动编码器能够从原始数据中自动学习特征,并获得其特征表示,同时为了增强自动编码器的鲁棒性,本文提出一种基于堆叠降噪稀疏自动编码器的特征提取方法,通过设置不同的隐藏层数、稀疏性约束和加噪方式,可以直接高效地从软件缺陷数据中提取出分类预测所需的各层次特征表示.利用Eclipse缺陷数据集的实验结果表明,该方法较传统特征提取方法具有更好的性能.
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文献信息
篇名 基于堆叠降噪稀疏自动编码器的软件缺陷预测
来源期刊 计算机与现代化 学科 工学
关键词 软件缺陷预测 特征提取 深度学习 堆叠降噪稀疏自动编码器
年,卷(期) 2018,(5) 所属期刊栏目 软件工程
研究方向 页码范围 65-69,126
页数 6页 分类号 TP311
字数 4289字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1006-2475.2018.05.014
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作者信息
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1 薛参观 南京航空航天大学计算机科学与技术学院 2 12 2.0 2.0
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研究主题发展历程
节点文献
软件缺陷预测
特征提取
深度学习
堆叠降噪稀疏自动编码器
研究起点
研究来源
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
计算机与现代化
月刊
1006-2475
36-1137/TP
大16开
南昌市井冈山大道1416号
44-121
1985
chi
出版文献量(篇)
9036
总下载数(次)
25
总被引数(次)
56782
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