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基于混合采样与Random_Stacking的软件缺陷预测
被引量:
2
1
作者
闫岭岭
江峰
+1 位作者
杜军威
杨爱光
《计算机与现代化》
2021年第8期70-76,84,共8页
现有的软件缺陷预测方法面临数据类别不平衡性、高维数据处理等问题。如何有效解决上述问题已成为目前相关领域的研究热点。针对软件缺陷预测所面临的类别不平衡、预测精度低等问题,本文提出一种基于混合采样与Random_Stacking的软件缺...
现有的软件缺陷预测方法面临数据类别不平衡性、高维数据处理等问题。如何有效解决上述问题已成为目前相关领域的研究热点。针对软件缺陷预测所面临的类别不平衡、预测精度低等问题,本文提出一种基于混合采样与Random_Stacking的软件缺陷预测算法DP_HSRS。DP_HSRS算法首先采用混合采样算法对不平衡数据进行平衡化处理;然后在该平衡数据集上采用Random_Stacking算法进行软件缺陷预测。Random_Stacking算法是对传统Stacking算法的一种有效改进,它通过融合多个经典的分类算法以及Bagging机制构建多个Stacking分类器,对多个Stacking分类器进行投票,得到一个集成分类器,最后利用该集成分类器对软件缺陷进行预测。通过在NASA MDP数据集上的实验结果表明,DP_HSRS算法的性能优于现有的算法,具有更好的缺陷预测性能。
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关键词
软件缺陷预测
数据不平衡
混合采样
Random_Stacking
DP_HSRS
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职称材料
题名
基于混合采样与Random_Stacking的软件缺陷预测
被引量:
2
1
作者
闫岭岭
江峰
杜军威
杨爱光
机构
青岛科技大学信息科学技术学院
出处
《计算机与现代化》
2021年第8期70-76,84,共8页
基金
国家自然科学基金资助项目(61973180,61671261)
山东省自然科学基金资助项目(ZR2018MF007)。
文摘
现有的软件缺陷预测方法面临数据类别不平衡性、高维数据处理等问题。如何有效解决上述问题已成为目前相关领域的研究热点。针对软件缺陷预测所面临的类别不平衡、预测精度低等问题,本文提出一种基于混合采样与Random_Stacking的软件缺陷预测算法DP_HSRS。DP_HSRS算法首先采用混合采样算法对不平衡数据进行平衡化处理;然后在该平衡数据集上采用Random_Stacking算法进行软件缺陷预测。Random_Stacking算法是对传统Stacking算法的一种有效改进,它通过融合多个经典的分类算法以及Bagging机制构建多个Stacking分类器,对多个Stacking分类器进行投票,得到一个集成分类器,最后利用该集成分类器对软件缺陷进行预测。通过在NASA MDP数据集上的实验结果表明,DP_HSRS算法的性能优于现有的算法,具有更好的缺陷预测性能。
关键词
软件缺陷预测
数据不平衡
混合采样
Random_Stacking
DP_HSRS
Keywords
software defect prediction
data imbalance
mixed sampling
Random_Stacking
DP_HSRS
分类号
TP181 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于混合采样与Random_Stacking的软件缺陷预测
闫岭岭
江峰
杜军威
杨爱光
《计算机与现代化》
2021
2
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