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一种基于软件网络的缺陷高风险模块的识别方法

摘要

本发明提出一种基于软件网络的缺陷高风险模块识别方法,属于软件复杂网络领域。包括:步骤一,构建自适应分类器,自适应分类器中包含多个分类器;步骤二,进行自适应特征选择;步骤三,进行自适应阈值寻优;步骤四,进行自适应分类器内部参数调优;步骤五,进行自适应最优预测模型的选择,然后利用最优预测模型对待测软件网络进行缺陷高风险模块识别。本发明方法无论针对何种类型的缺陷数据集,都能根据数据集自身的特点完成自适应分类器的构建、自适应特征选择、自适应阈值寻优、自适应分类器内部参数调优、自适应最优预测模型的选择等五个方面的内容,取得最好的缺陷预测结果,识别出高风险软件模块。

著录项

  • 公开/公告号CN110147321B

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2020-11-24

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 北京航空航天大学;

    申请/专利号CN201910318037.1

  • 申请日2019-04-19

  • 分类号G06F11/36(20060101);G06K9/62(20060101);

  • 代理机构11121 北京永创新实专利事务所;

  • 代理人祗志洁

  • 地址 100191 北京市海淀区学院路37号

  • 入库时间 2022-08-23 11:22:49

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