[发明专利]一种基于Active Learning的项目内软件老化缺陷预测方法有效

专利信息
申请号: 202011511241.4 申请日: 2020-12-18
公开(公告)号: CN112527670B 公开(公告)日: 2022-06-03
发明(设计)人: 向剑文;梁梦婷;李滴萌;赵冬冬;胡文华;李琳 申请(专利权)人: 武汉理工大学
主分类号: G06F11/36 分类号: G06F11/36;G06K9/62;G06N20/10
代理公司: 湖北武汉永嘉专利代理有限公司 42102 代理人: 张惠玲
地址: 430070 湖*** 国省代码: 湖北;42
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摘要: 发明公开了一种基于Active Learning的项目内软件老化预测方法,通过收集软件中代码静态度量,使用Active Learning挑选出样本进行打标签作为训练集,去预测剩下的无类标的样本。采用Active Learning进行样本挑选和人工打标签,构成训练集。采用过采样和欠采样结合法缓解类不平衡问题,使用机器学习分类器进行预测。本发明考虑了软件老化缺陷数据集样本少,收集比较耗时耗力,采用欠采样和过采样结合的方法缓解极类不平衡问题,有助于开发者在开发测试阶段发现软件老化相关缺陷并移除,避免软件老化问题带来的损失。本发明已在真实软件上验证过其可行性,并可推广至其他软件来预测软件老化相关缺陷。
搜索关键词: 一种 基于 active learning 项目 软件 老化 缺陷 预测 方法
【主权项】:
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