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一种基于CS-ANN的软件缺陷预测方法

摘要

本发明公开了一种基于CS-ANN的软件缺陷预测方法,包括:输入原始数据集,得到训练数据集;把训练数据集分为训练数据和测试数据;初始化权值;将训练数据和权值输入ANN算法进行训练,得出预测值,计算损失函数值Jw;将Jw和权值输入CS算法,得到最优权值;判断是否满足迭代次数;使用得到的最优权值和测试数据进行测试,输出测试结果;使用测试结果,以最大值F1值为标准确定最佳阈值;最后将新数据、最优权值和最佳阈值输入模型对新数据预测。本发明首次将布谷鸟搜索算法和神经网络算法运用到软件缺陷预测模型中,结合了布谷鸟搜索算法的能够找到全局最优值、收敛速度快和参数设置简单等优点,提高了模型的缺陷预测能力和性能。

著录项

  • 公开/公告号CN105608004A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2016-05-25

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 云南大学;

    申请/专利号CN201510955883.6

  • 发明设计人 于倩;王海林;李彤;郁湧;

    申请日2015-12-17

  • 分类号G06F11/36(20060101);

  • 代理机构合肥顺超知识产权代理事务所(特殊普通合伙);

  • 代理人俞强

  • 地址 650091 云南省昆明市翠湖北路2号云南大学科学馆524

  • 入库时间 2023-12-18 15:29:29

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2018-11-02

    发明专利申请公布后的驳回 IPC(主分类):G06F11/36 申请公布日:20160525 申请日:20151217

    发明专利申请公布后的驳回

  • 2016-06-22

    实质审查的生效 IPC(主分类):G06F11/36 申请日:20151217

    实质审查的生效

  • 2016-05-25

    公开

    公开

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