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软件相似度在成本估算中的应用 被引量:3
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作者 任雪利 代余彪 《计算机应用与软件》 CSCD 2015年第6期34-36,112,共4页
准确的成本估算是项目管理的重要内容之一,基于类比的估算是项目成本估算的一种重要方法,估算的准确性与相似项目的选择有着直接的关系。鉴于此,对软件项目的相似度进行研究。将语句相似度的思想用于软件相似度的计算,首先对数据集中的... 准确的成本估算是项目管理的重要内容之一,基于类比的估算是项目成本估算的一种重要方法,估算的准确性与相似项目的选择有着直接的关系。鉴于此,对软件项目的相似度进行研究。将语句相似度的思想用于软件相似度的计算,首先对数据集中的缺失值进行处理,然后计算项目各属性之间的相似度,针对不同的属性取值类型采用不同的方法进行计算,最后将各属性间的相似度进行加权平均得出项目间的相似度。将该方法应用于USP05-FT项目集进行成本的估算。实验结果表明:通过选择合适的相似度进行近邻的选择,评估的平均准确性可以达到85%以上。 展开更多
关键词 软件相似度 成本估算 缺失值 平均绝对偏差
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浙大中药指纹图谱相似度计算软件在烟用香精香料色谱分析中的引入应用 被引量:8
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作者 王钧 赵曰利 《现代仪器》 2007年第3期47-49,共3页
系统地介绍浙大中药指纹图谱相似度计算软件五个基本功能:1.数据导入,2.数据预处理和色谱图的缩放比较,3.保留时间校正和谱峰自动匹配,4.指纹图谱相似度计算,5.结果输出和报表打印。浙大中药指纹图谱相似度计算软件为一种简便易学的软... 系统地介绍浙大中药指纹图谱相似度计算软件五个基本功能:1.数据导入,2.数据预处理和色谱图的缩放比较,3.保留时间校正和谱峰自动匹配,4.指纹图谱相似度计算,5.结果输出和报表打印。浙大中药指纹图谱相似度计算软件为一种简便易学的软件系统,就其操作中的关键问题给予图文结合的方式加以详细说明。通过香精色谱分析的例子,对峰点的校正匹配与整体相似度计算等其它功能作进行详细讲解。 展开更多
关键词 中药指纹图谱 相似计算软件 香精香料 质量控制 化学统计学
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浙大指纹图谱相似度软件在香料分析中的应用 被引量:2
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作者 王钧 赵曰利 《中国测试技术》 2007年第3期65-66,75,共3页
为了对香精香料进行有效的化学质量控制,现采用中药化学质量控制常用的方法,色谱指纹图谱法。对香精香料进行适当的前处理,同时蒸馏萃取,然后进行气相色谱氢焰测试。再用浙大中药指纹图谱相似度计算软件进行谱峰匹配、相似度的计算等其... 为了对香精香料进行有效的化学质量控制,现采用中药化学质量控制常用的方法,色谱指纹图谱法。对香精香料进行适当的前处理,同时蒸馏萃取,然后进行气相色谱氢焰测试。再用浙大中药指纹图谱相似度计算软件进行谱峰匹配、相似度的计算等其它数据处理。运用此方法能对香精香料进行快速有效的综合化学质量控制。系统地介绍了浙大中药指纹图谱相似度计算软件五个基本功能1数据导入2数据预处理和色谱图的缩放比较3保留时间校正和谱峰自动匹配4指纹图谱相似度计算5结果输出和报表打印。浙大中药指纹图谱相似度计算软件为一种简便易学的软件系统,就其操作中的关键问题给予图文结合的方式加以详细说明。通过香精色谱分析的例子,对峰点的校正匹配与整体相似度计算等其它功能作进行了详细讲解。 展开更多
关键词 浙大中药指纹图谱相似计算软件 香精香料 质量控制 化学统计学 数据处理
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基于Django的软件推荐平台设计 被引量:2
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作者 钱诗佳 陈雨龙 李全 《信息技术与信息化》 2021年第10期81-83,共3页
随着信息技术的发展,编程技术变得越来越重要。目前互联网上的开发工具多而杂,大家很难找到适合自己的编程软件。针对以上问题,设计了一种采用Django框架和MySQL数据库搭建基于个性化推荐技术的软件推荐平台。平台包括软件查询、软件下... 随着信息技术的发展,编程技术变得越来越重要。目前互联网上的开发工具多而杂,大家很难找到适合自己的编程软件。针对以上问题,设计了一种采用Django框架和MySQL数据库搭建基于个性化推荐技术的软件推荐平台。平台包括软件查询、软件下载、软件介绍、评分和评价、基本信息管理、标签分类等功能,并结合软件标签、软件热度、软件相似度等个性化推荐技术,帮助编程学习者快速找到适合自己编程工作的软件工具,从而提高工作效率,培养更多技术人才。 展开更多
关键词 编程软件 个性化推荐 软件标签 软件 软件相似度
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利用FAIMS法鉴别黄斑烟污染物的来源 被引量:7
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作者 秦诗棋 周沅桢 +3 位作者 刘泽 李萍 张波 林婷 《中国烟草学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2018年第4期7-15,共9页
为了鉴别黄斑烟中香精斑烟和料斑烟支污染物的来源,利用高场不对称离子迁移谱(FAIMS)法不同离子在强场(>15000 V/cm)条件下离子迁移率呈非线性变化的原理,使黄斑烟支上疑似香精污染物的离子团相互分离,得到待测物质的特征三维扫描图... 为了鉴别黄斑烟中香精斑烟和料斑烟支污染物的来源,利用高场不对称离子迁移谱(FAIMS)法不同离子在强场(>15000 V/cm)条件下离子迁移率呈非线性变化的原理,使黄斑烟支上疑似香精污染物的离子团相互分离,得到待测物质的特征三维扫描图谱。通过图像相似度计算查找软件(Visual Similarity Duplicate Image Finder),对比香精斑烟支污染物和对照样品三维扫描图谱的相似度,鉴别香精斑烟支污染物来源。料斑烟在经过样品处理后,可利用同样的方法鉴别。结果表明:人工分拣香精斑烟支污染物的FAIMS图谱和人造香精斑的FAIMS图谱相似度达到95%以上,人工分拣的烟丝湿团的FAIMS图谱和各类人造污染物的FAIMS图谱相似度约为95%,说明可利用FAIMS分析与鉴别香精斑烟和料斑烟表面污染物来源,且人工观察分拣黄斑烟支归类的方法基本准确。 展开更多
关键词 高场不对称离子迁移谱(FAIMS) 黄斑烟污染物 糖料 香精 图像相似计算查找软件(Visual Similarity DUPLICATE Image Finder)
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A feature selection approach based on a similarity measure for software defect prediction 被引量:3
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作者 Qiao YU Shu-juan JIANG +1 位作者 Rong-cun WANG Hong-yang WANG 《Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering》 SCIE EI CSCD 2017年第11期1744-1753,共10页
Software defect prediction is aimed to find potential defects based on historical data and software features. Software features can reflect the characteristics of software modules. However, some of these features may ... Software defect prediction is aimed to find potential defects based on historical data and software features. Software features can reflect the characteristics of software modules. However, some of these features may be more relevant to the class (defective or non-defective), but others may be redundant or irrelevant. To fully measure the correlation between different features and the class, we present a feature selection approach based on a similarity measure (SM) for software defect prediction. First, the feature weights are updated according to the similarity of samples in different classes. Second, a feature ranking list is generated by sorting the feature weights in descending order, and all feature subsets are selected from the feature ranking list in sequence. Finally, all feature subsets are evaluated on a k-nearest neighbor (KNN) model and measured by an area under curve (AUC) metric for classification performance. The experiments are conducted on 11 National Aeronautics and Space Administration (NASA) datasets, and the results show that our approach performs better than or is comparable to the compared feature selection approaches in terms of classification performance. 展开更多
关键词 Software defect prediction Feature selection Similarity measure Feature weights Feature ranking list
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