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基于迁移学习的软件缺陷预测技术研究

作者:蒋兰华迁移学习软件缺陷预测技术研究

摘要:为提高传统预测方法对小规模训练数据的利用效率,提出了一种以迁移学习为依据的预测技术。预测新项目时可对已有的项目进行充分利用,通过源项目和目标项目间公共特征空间的搜索,使两个项目间数据分布距离达到最小,模型训练在此公共空间完成,从而实现迁移分类的效果。检测结果表明该方法在实际软件缺陷预测任务中,对软件缺陷的预测性能更好,提高了原始训练数据的利用效率,具备较高的实用性。

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微型电脑应用

《微型电脑应用》(CN:31-1634/TP)是一本有较高学术价值的大型月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《微型电脑应用》在长期办刊实践中,本刊形成了学术性和实用性并重的特色,主要栏目有:院士专家论坛、技术专题、研究与设计、开发应用、技术交流、学习园地等,它面向各行各业从事计算机应用的科技人员和广大电脑应用爱好者,沟通技术开发的信息渠道,为科研设计和推广应用牵线,为公司企业和各界用户搭桥。

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