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Origin Tracking + Text Differencing = Textual Model Differencing

机译:原点跟踪+文本区别=文本模型区别

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摘要

htmlabstractIn textual modeling, models are created through an intermediate parsing step which maps textual representations to abstract model structures. Therefore, the identify of elements is not stable across different versions of the same model. Existing model differencing algorithms, therefore, cannot be applied directly because they need to identify model elements across versions. In this paper we present Textual Model Diff (TMDIFF), a technique to support model differencing for textual languages. TMDIFF requires origin tracking during text-to-model mapping to trace model elements back to the symbolic names that define them in the textual representation. Based on textual alignment of those names, TMDIFF can then determine which elements are the same across revisions, and which are added or removed. As a result, TMDIFF brings the benefits of model differencing to textual languages.
机译:htmlabstract在文本建模中,模型是通过中间解析步骤创建的,该步骤将文本表示形式映射到抽象模型结构。因此,在同一模型的不同版本中,元素的标识不稳定。因此,现有模型差异算法不能直接应用,因为它们需要跨版本标识模型元素。在本文中,我们介绍了文本模型差异(TMDIFF),这是一种支持文本语言模型差异的技术。 TMDIFF需要在文本到模型的映射过程中进行原点跟踪,以将模型元素追溯到在文本表示形式中定义它们的符号名称。基于这些名称的文本对齐方式,TMDIFF然后可以确定哪些元素在各个修订版中相同,以及哪些元素被添加或删除。结果,TMDIFF为文本语言带来了模型差异的好处。

著录项

  • 作者

    Rozen, Riemer; Storm, Tijs;

  • 作者单位
  • 年度 2015
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 en
  • 中图分类

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