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基于神经网络的级联软件可靠性模型

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成果类型:
期刊论文
作者:
贺智勇;尹乾
作者机构:
[贺智勇] 湖南农业大学信息科学技术学院
[尹乾] 北京师范大学信息科学与技术学院
语种:
中文
关键词:
神经网络;BP算法;级联;软件可靠性模型;预测精度
关键词(英文):
BP algorithm;cascade;software reliability model;prediction precision
期刊:
计算机工程与设计
ISSN:
1000-7024
年:
2009
卷:
30
期:
14
页码:
3377-3379
基金类别:
国家自然科学基金项目(60675011).
机构署名:
本校为第一机构
院系归属:
信息科学技术学院
摘要:
针对一般经典软件可靠性模型适用范围的局限性问题和预测精度问题,提出了一种新的级联模型.将4个经典软件可靠性模型的输出作为误差背向传播(error back propagation,BP)神经网络的输入,级联组合成一个软件可靠性模型,称之为级联软件可靠性模型.通过对一组经典的实际软件故障数据SYS1进行实验,将级联软件可靠性模型与4个经典软件可靠性模型预测的结果进行对比,结果表明级联软件可靠性模型的预测精度要远远高于4个经典软件可靠性模型,而且具有更好的通用性.
摘要(英文):
A new cascade software reliability model is proposed. The new model is to deal with the problem of narrow application range of classical software reliability model and to obtain higher prediction precision. The output of four classical software reliability models are applied as the input of BP network to establish a new cascade model, which is called cascade software reliability model. Through experiments based on real failure data SYS 1, the cascade model is compared with four classical models. The results show that the prediction precision of cascade model is higher than that of four classic...

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