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李征

作品数:39 被引量:101H指数:7
供职机构:北京化工大学信息科学与技术学院更多>>
发文基金:国家自然科学基金教育部“新世纪优秀人才支持计划”教育部留学回国人员科研启动基金更多>>
相关领域:自动化与计算机技术文化科学电子电信更多>>

文献类型

  • 33篇期刊文章
  • 5篇会议论文
  • 1篇科技成果

领域

  • 39篇自动化与计算...
  • 1篇电子电信
  • 1篇文化科学

主题

  • 10篇测试用例
  • 6篇多目标
  • 6篇自动生成
  • 4篇代码
  • 4篇多目标优化
  • 4篇测试数据
  • 3篇遗传算法
  • 3篇语句
  • 3篇软件测试
  • 3篇软件工程
  • 3篇神经网
  • 3篇神经网络
  • 3篇数据生成
  • 3篇数据自动生成
  • 3篇切片
  • 3篇网络
  • 3篇EFSM模型
  • 3篇测试数据生成
  • 2篇形式概念分析
  • 2篇蚁群

机构

  • 38篇北京化工大学
  • 2篇中国矿业大学
  • 2篇南通大学
  • 1篇大连理工大学
  • 1篇南京大学

作者

  • 39篇李征
  • 22篇赵瑞莲
  • 7篇郭俊霞
  • 6篇刘勇
  • 5篇尚颖
  • 3篇王微微
  • 2篇尤枫
  • 2篇巩敦卫
  • 2篇陈翔
  • 2篇江贺
  • 2篇程克
  • 2篇苏宁
  • 2篇陈云飞
  • 1篇张艳梅
  • 1篇姚香娟
  • 1篇姜淑娟
  • 1篇边毅
  • 1篇玄跻峰
  • 1篇李大字
  • 1篇聂长海

传媒

  • 7篇计算机应用
  • 6篇计算机科学
  • 5篇软件学报
  • 4篇计算机系统应...
  • 3篇计算机科学与...
  • 2篇计算机研究与...
  • 2篇第十四届全国...
  • 1篇内蒙古大学学...
  • 1篇计算机学报
  • 1篇计算机工程与...
  • 1篇计算机应用与...
  • 1篇计算机应用研...
  • 1篇控制与决策
  • 1篇第十五届全国...

年份

  • 4篇2023
  • 4篇2022
  • 2篇2021
  • 1篇2020
  • 1篇2019
  • 2篇2018
  • 4篇2017
  • 6篇2016
  • 6篇2015
  • 4篇2014
  • 2篇2013
  • 2篇2011
  • 1篇2008
39 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
基于上下文感知并面向多样性的API推荐
2023年
软件开发者在开发过程遇到应用程序编程接口(application programming interface,API)使用问题时,通常希望能够得到有效的API使用模式建议,从而帮助其学习和使用.传统的API推荐方法会挖掘和学习代码库中API的使用知识,然后给开发者推荐与上下文相关的API.然而由于上下文信息表征不够充分,以及推荐列表中冗余项和同质化内容的出现影响了推荐性能.针对这一问题,构建项目和方法与API的API层次调用图(API hierarchy call graph,AHCG)模型以更好地表达API上下文关系,充分利用API结构信息和语义信息来减少冗余项和降低同质化内容被推荐的可能性,进而提出基于上下文感知并面向多样性的API推荐(context-aware based API recommendation with diversity,CAPIRD)方法.该方法中引入相关性度量和关联性度量,最大限度地保留相关结果,同时平衡已选API与候选API的关联性,以尽可能挖掘到合理的初选API列表.最后结合最大边缘相关算法,在标准模式数据集上学习相关性和关联性的最佳权重组合,并进行多样性重排推荐.在2210个项目构成的3类数据集上进行实验并验证推荐性能,实验结果表明,CAPIRD在基于上下文的API推荐场景下能够有效提高推荐性能.在所有数据集的API推荐中,平均精度(mean average precision,MAP)指标平均提升值约9%,在Top-1的推荐中,成功率(success rate)指标平均提升约13%.
赖宝强李征赵瑞莲郭俊霞
关键词:图模型重排
基于PSO的多目标测试用例预优化
随着软件规模的增大,在软件回归测试中,重复执行庞大的全部测试用例集已不再现实.在这种情况下,对测试用例集进行预处理就尤为重要.测试用例预优化是寻找最佳测试用例执行序列的一种技术.在实际的软件回归测试中,基于多目标的测试用...
陈云飞李征赵瑞莲
关键词:软件工程多目标优化粒子群算法
文献传递
基于全同步对覆盖的线程调度序列生成方法
2015年
针对多线程并发程序生成覆盖同步语句的线程调度序列(TSS)效率低问题,提出了一种基于全同步对覆盖(APSC)准则的TSS生成(TGBA)方法。首先,对并发程序中的同步语句,定义了同步对及APSC;然后,给出了一个同步对-线程关联图(SPTG)构建方法;在此基础上,生成满足APSC的TSS;最后,使用JPF检测工具,对4个Java类库并发程序进行了TSS生成实验,并与常用的默认线程调度(DS)、抢占式线程调度(PS)和交叉线程调度(CS)序列生成方法在生成效率方面进行了对比分析。实验结果表明,与DS、CS方法相比,TGBA方法生成的TSS能够覆盖全部同步对;当满足APSC时,与PS方法相比,TGBA方法测试生成所需要的状态数、迁移数至少减少了19 889和44 352,并且生成效率平均提升了1.95倍,因此TGBA方法能够降低状态空间的规模开销,提高TSS的生成效率。
石存沣李征郭俊霞赵瑞莲
基于依赖性分析的模型规划
规划是一种基于环境的模型切片技术,研究对象为扩展有限状态机模型,针对一定条件下的环境约束运用可达性分析方法约减模型受影响的部分,进而分析模型在环境约束下的行为,为模型检测和验证提供有效的方法.该方法最大程度约减模型中受影...
王越李征尤枫
关键词:软件工程
基于多种群遗传算法的可扩展有限状态机测试数据自动生成被引量:3
2015年
可扩展有限状态机EFSM(Extended Finite State Machine)是目前常用的一种描述软件状态和行为的模型,研究EFSM模型的测试数据自动生成方法具有重要的意义。针对EFSM模型,本文提出一种面向EFSM路径的测试数据自动生成方法,利用多种群遗传算法MPGA(Multi-Population Genetic Algorithm)实现了EFSM测试数据的自动生成。实验结果表明,基于MPGA的EFSM模型测试数据自动生成是确实可行的,并且其测试数据生成效率优于遗传算法(GA)的测试数据生成效率。同时,通过实验分析了MPGA的种群数量、迁移间隔、迁移率、迁移策略等相关参数对EFSM模型测试数据生成效率的影响,得出一种最优的参数组合,对后续进一步利用MPGA进行测试数据自动生成的研究具有一定的指导意义。
周小飞赵瑞莲李征
关键词:测试数据生成
Web应用前后端融合的遗传算法并行化测试用例生成被引量:14
2020年
Web应用测试用例生成并行化是提升Web应用测试生成效率的一个有效手段.Web应用的前后端分离、事件驱动等特性,导致传统的并行化技术难以直接应用于Web应用的测试用例自动生成中.因此,如何针对Web应用进行并行化测试用例生成,是一项具有挑战性的工作.将种群并行化计算引入到基于遗传算法的Web应用前后端融合的测试用例生成中,通过线程池及调度逻辑设计、多浏览器进程管理及后端覆盖路径获取,实现种群个体在多浏览器上的并行化执行及基于后端路径覆盖的适应度值并行化计算,以更高效地生成Web应用的测试用例.实验结果表明:相对于Web应用的GA串行化测试用例生成方法,所提的并行化测试生成方法能够更充分地利用系统资源,极大地提升Web应用测试用例的生成效率.
王微微李奕超赵瑞莲李征
关键词:WEB应用测试测试用例生成遗传算法并行化
基于EFSM模型不定型切片测试用例自动生成的研究
基于模型的测试是软件测试中一个重要分支,但随着模型规模的增大,测试生成也变得越来越困难.扩展有限状态机(EFSM)模型是一种广泛应用的模型,它是对有限状态机(FSM)模型的扩展.对EFSM模型的测试主要包含两个部分:测试...
苏宁郭俊霞李征赵瑞莲
关键词:软件测试有限状态机模型切片技术
文献传递
基于进化优化的复杂软件测试数据自动生成理论与方法
巩敦卫罗钟铉姚香娟李征赵瑞莲江贺姜淑娟玄跻峰张艳梅张婉秋
该项目是计算机、自动化和应用数学等学科有机交叉、新颖且富有挑战性的研究方向,有非常明确的产业需求. 对于复杂软件的测试数据生成问题,传统的随机法和基于形式分析的方法往往难以奏效.采用进化算法生成复杂软件的测试数据,是近年...
关键词:
关键词:软件测试
基于图卷积神经网络的函数自动命名
2021年
函数自动命名技术旨在为输入的源代码自动生成目标函数名,增强程序代码的可读性以及加速软件开发进程,是软件工程领域中一项重要的研究任务.现有基于机器学习的技术主要是通过序列模型对源代码进行编码,进而自动生成函数名,但存在长程依赖问题和代码结构编码问题.为了更好的提取程序中的结构信息和语义信息,本文提出了一个基于图卷积(Graph Convolutional Network,GCN)的神经网络模型—TrGCN(a Transformer and GCN based automatic method naming).TrGCN利用了Transformer中的自注意力机制来缓解长程依赖问题,同时采用Character-word注意力机制提取代码的语义信息.TrGCN引入了一种基于图卷积的AST Encoder结构,丰富了AST节点特征向量的信息,可以很好地对源代码结构信息进行建模.在实证研究中,使用了3个不同规模的数据集来评估TrGCN的有效性,实验结果表明TrGCN比当前广泛使用的模型code2seq和Sequence-GNNs能更好的自动生成函数名,其中F1分数分别提高了平均5.2%、2.1%.
王堃李征刘勇
基于编程认知诊断模型的学生表现预测
2023年
近年来,学生认知诊断是教育数据挖掘领域的重要研究课题,对现代教育的精准反馈有重要的意义.然而,传统的认知诊断模型存在预测准确性低和处理大规模数据时效率低等问题,且现有研究主要围绕传统线下教学展开,缺少针对程序设计教育领域的研究.为了解决上述问题,本文从程序设计教育的特点分析出发,提出了一种基于编程表现的模糊认知诊断模型P-FuzzyCDF (programming-performance-based fuzzy cognitive diagnosis framework).具体来说,为了处理编程题部分正确的情况,该模型首先模糊了学生对知识点的掌握情况.随后, P-FuzzyCDF将模糊集合理论与教育假设相结合,对学生对问题的掌握情况进行了建模.除此之外,本文还考虑抄袭因素,并最终生成学生在每个问题上的得分.值得注意的是,该模型利用编程教育数据可视化和精确性的特点,对模型中每个部分的参数进行了量化.本文基于真实数据集进行实验,实验结果表明P-FuzzyCDF可以实现较高的精度,其中MAE、MSE和RMSE评估指标的值分别为0.07、0.09和0.01.此外,将P-FuzzyCDF与现有经典方法 (如DINA, IRT和FuzzyCDF)进行比较时, P-FuzzyCDF的结果在MAE、MSE和RMSE等指标上取得了明显优势.
张雨婷李征刘勇吴永豪
关键词:在线教育
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