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一种基于ReliefF和CFS两阶段混合的软件缺陷特征选择方法

摘要

本发明提出了一种基于ReliefF和CFS两阶段混合的软件缺陷特征选择方法,属于软件缺陷预测领域。该方法采用权重和相关性相结合的方案,以ReliefF算法和CFS算法为基础进行实现,目的是为了选取数据中相关性高且低冗余的特征。具体包括如下步骤:提取待预测软件产品的度量元特征,通过ReliefF算法计算每个度量元特征与特征类别之间的相关性,根据设置阈值去除不相关特征,然后计算剩余特征与类之间的相关性并对特征进行排序,最后根据CFS的启发式方程对特征进行筛选以去除冗余特征,得到对软件缺陷预测有价值的特征。本发明可以选取软件缺陷数据中相关性高且低冗余的特征,进而用于软件缺陷的高准确率预测,可以用于对后续软件缺陷预测性能进一步的优化。

著录项

  • 公开/公告号CN115576826A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2023-01-06

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 山东科技大学;

    申请/专利号CN202211315300.X

  • 申请日2022-10-26

  • 分类号G06F11/36;G06F18/24;

  • 代理机构青岛智地领创专利代理有限公司;

  • 代理人冯昌进

  • 地址 266590 山东省青岛市黄岛区前湾港路579号

  • 入库时间 2023-06-19 18:13:00

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2023-01-06

    公开

    发明专利申请公布

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