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摘要:
在开源社区中,参与者积极参加问题解决过程对于推进开源社区的发展具有积极意义.在本文中,我们选择了部分Github流行仓库中的18215个问题,根据ISO/IEC 14764规范并将问题分为纠正性、适应性、完善性或预防性维护,然后使用了深度学习模型对问题的类型进行了分类,并分析问题类型对开发人员参与评论问题积极性的影响,我们的分析表明,部分开发人员对问题类型具有敏感性,即他们更偏向于参与特定类型的问题解决过程.基于此认识,我们提出了一个对问题进行自动分类的参与者推荐方法.在该方法中,利用了Atten-3CNN深度学习模型进行问题分类,达到了较高的准确度.在问题分类的基础上,我们构建了开发者的问题偏好模型,并计算问题与开发者的匹配程度从而实现回答者推荐.在实际数据上的实验结果表明,加入问题类别到问题特征向量后,显著提高了问题类型敏感人群参与问题推荐效果.
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文献信息
篇名 基于问题类别自动分类的参与者推荐
来源期刊 小型微型计算机系统 学科
关键词 Github 监督学习 文本分类 用户画像 熵值法 参与者推荐
年,卷(期) 2021,(7) 所属期刊栏目 人工智能与算法研究|Artificial Intelligence and Algorithms Research
研究方向 页码范围 1345-1352
页数 8页 分类号 TP391
字数 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1000-1220.2021.07.001
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研究主题发展历程
节点文献
Github
监督学习
文本分类
用户画像
熵值法
参与者推荐
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
小型微型计算机系统
月刊
1000-1220
21-1106/TP
大16开
辽宁省沈阳市东陵区南屏东路16号
8-108
1980
chi
出版文献量(篇)
11026
总下载数(次)
17
总被引数(次)
83133
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