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一种Bayes降水概率预报的最优子集算法 被引量:8
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作者 胡邦辉 刘善亮 +3 位作者 席岩 王学忠 游大鸣 张惠君 《应用气象学报》 CSCD 北大核心 2015年第2期185-192,共8页
MOS预报最优子集模型,通过消除数值模式系统性误差,可最大程度地提高其预报技巧。为了建立Nave Bayes降水最优模型,利用2008 2011年T511数值预报产品和单站观测资料,对介休、运城、丰宁3个站Nave Bayes降水概率分级预报模型进行研... MOS预报最优子集模型,通过消除数值模式系统性误差,可最大程度地提高其预报技巧。为了建立Nave Bayes降水最优模型,利用2008 2011年T511数值预报产品和单站观测资料,对介休、运城、丰宁3个站Nave Bayes降水概率分级预报模型进行研究。通过设计恰当的适应度函数,提出了一种用遗传算法搜寻Nave Bayes模型最优子集的计算方案,得到了3个站的最优子集模型。结果表明:最优子集的拟合效果明显高于普通初始子集,能够显著提升数值模式在单站的预报技巧。最优子集模型主要通过降低数值模式空报率提高单站晴雨、小雨预报效果,通过小幅提高正确次数和降低空报次数改善对中雨预报效果。 展开更多
关键词 遗传算法 朴素贝叶斯分类器 单站降水预报 预报技巧
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基于IMI-WNB算法的垃圾邮件过滤技术研究 被引量:3
2
作者 刘洁 王铮 王辉 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2020年第12期299-304,312,共7页
互信息和朴素贝叶斯算法应用于垃圾邮件过滤时,存在特征冗余和独立性假设不成立的问题。为此,提出一种改进互信息的加权朴素贝叶斯算法。针对互信息效率较低的问题,通过引入词频因子与类间差异因子,提出一种改进的互信息特征选择算法,... 互信息和朴素贝叶斯算法应用于垃圾邮件过滤时,存在特征冗余和独立性假设不成立的问题。为此,提出一种改进互信息的加权朴素贝叶斯算法。针对互信息效率较低的问题,通过引入词频因子与类间差异因子,提出一种改进的互信息特征选择算法,从而实现更高效的特征降维。针对朴素贝叶斯分类算法的独立性假设问题,在朴素贝叶斯分类时使用改进互信息值进行特征加权,消除部分朴素贝叶斯条件独立性假设对邮件分类的不利影响。实验结果表明,相比传统朴素贝叶斯算法,该算法提高了垃圾邮件过滤的精确度、召回率与稳定性。 展开更多
关键词 互信息 垃圾邮件过滤 加权朴素贝叶斯算法 特征选择 词频
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基于NB分类器重访概率预测的Web缓存替换策略 被引量:1
3
作者 戴敏 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2019年第19期134-140,共7页
Web缓存是用来解决网络访问延迟和网络拥塞问题,缓存替换策略直接影响缓存的命中率。为此,提出一种朴素贝叶斯(NB)分类器重访概率预测的Web缓存替换策略;根据用户之前访问日志,通过分区操作提取多项特征来表示每次访问的对象,并构建特... Web缓存是用来解决网络访问延迟和网络拥塞问题,缓存替换策略直接影响缓存的命中率。为此,提出一种朴素贝叶斯(NB)分类器重访概率预测的Web缓存替换策略;根据用户之前访问日志,通过分区操作提取多项特征来表示每次访问的对象,并构建特征数据集;训练NB分类器,用来确定缓存中对象被再次访问的概率,为对象分配权重;结合LRU策略来合理删除一些对象。仿真结果表明,提出的策略在保证较高命中率的同时有效降低了执行时间。 展开更多
关键词 WEB缓存 替换策略 分区域特征提取 朴素贝叶斯分类器 重访概率预测
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基于朴素贝叶斯模型和PageRank算法的电网事故主题爬虫算法
4
作者 谢树泳 刘之亮 《河南师范大学学报(自然科学版)》 北大核心 2025年第2期124-130,共7页
为了减少电网人身安全事故,利用数据挖掘技术构建和分析事故多维数据,建立准确的预警模型十分必要.其中一个极具挑战性的问题是如何在海量网页中自动化采集人身事故样本数据.提出一种朴素贝叶斯模型与PageRank结合的主题爬虫算法.首先... 为了减少电网人身安全事故,利用数据挖掘技术构建和分析事故多维数据,建立准确的预警模型十分必要.其中一个极具挑战性的问题是如何在海量网页中自动化采集人身事故样本数据.提出一种朴素贝叶斯模型与PageRank结合的主题爬虫算法.首先采用中文文本分割和设置关键词词频的方法对数据预处理,进行特征选择后,构建并训练朴素贝叶斯分类模型,从而实现电网事故分类准确度的显著提升.然后利用PageRank算法对精确分类后的网页进行主题相关性排序,有效避免普通爬虫方法中出现的主题漂移问题.实验结果表明,不论是在相同时间还是相同页面数的条件下,该方法的页面收获率均高于单独使用朴素贝叶斯分类器或PageRank的收获率,即本方法能够在大量网页中更高效、准确地爬取电网事故信息. 展开更多
关键词 电网安全 人身事故 朴素贝叶斯模型 PAGERANK算法 主题爬虫
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基于多种特征选择的NB组合文本分类器设计
5
作者 樊康新 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2009年第24期191-193,共3页
针对朴素贝叶斯(NB)分类器在分类过程中存在诸如分类模型对样本具有敏感性、分类精度难以提高等缺陷,提出一种基于多种特征选择方法的NB组合文本分类器方法。依据Boosting分类算法,采用多种不同的特征选择方法建立文本的特征词集,训练N... 针对朴素贝叶斯(NB)分类器在分类过程中存在诸如分类模型对样本具有敏感性、分类精度难以提高等缺陷,提出一种基于多种特征选择方法的NB组合文本分类器方法。依据Boosting分类算法,采用多种不同的特征选择方法建立文本的特征词集,训练NB分类器作为Boosting迭代过程的基分类器,通过对基分类器的加权投票生成最终的NB组合文本分类器。实验结果表明,该组合分类器较单NB文本分类器具有更好的分类性能。 展开更多
关键词 特征选择 朴素贝叶斯 组合文本分类器 BOOSTING算法
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基于相关系数的加权朴素贝叶斯分类算法 被引量:32
6
作者 张明卫 王波 +1 位作者 张斌 朱志良 《东北大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2008年第7期952-955,共4页
朴素贝叶斯分类算法的条件独立性假设在很少情况下能够满足,为了克服该问题,提出了一种基于相关系数的加权朴素贝叶斯分类模型.通过计算条件属性和决策属性之间的相关系数,对不同的条件属性赋予不同的权重,从而在保持简单性的基础上有... 朴素贝叶斯分类算法的条件独立性假设在很少情况下能够满足,为了克服该问题,提出了一种基于相关系数的加权朴素贝叶斯分类模型.通过计算条件属性和决策属性之间的相关系数,对不同的条件属性赋予不同的权重,从而在保持简单性的基础上有效地提高了朴素贝叶斯算法的分类性能.首先给出了基于相关系数的属性权值求解方法,然后描述了相应的算法,并对算法原理进行了分析与证明.通过在中医小儿肺炎病例数据集和UCI数据集上的仿真实验,验证了该方法的有效性. 展开更多
关键词 数据挖掘 分类算法 朴素贝叶斯 加权朴素贝叶斯 相关系数
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基于多重朴素贝叶斯算法的未知病毒检测 被引量:22
7
作者 张波云 殷建平 +1 位作者 蒿敬波 张鼎兴 《计算机工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2006年第10期18-21,共4页
提出了一种基于多重朴素贝叶斯分类算法的检测方法来实现对计算机病毒的近似判别。该法可以克服病毒特征代码扫描法不能识别未知病毒的缺点。在该检测方法的基础上,设计了一个病毒检测网络模型,该模型既可以实现对已知病毒的查杀,又可... 提出了一种基于多重朴素贝叶斯分类算法的检测方法来实现对计算机病毒的近似判别。该法可以克服病毒特征代码扫描法不能识别未知病毒的缺点。在该检测方法的基础上,设计了一个病毒检测网络模型,该模型既可以实现对已知病毒的查杀,又可以对可疑程序行为进行分析评判,最终实现对未知病毒的识别。 展开更多
关键词 计算机病毒 多重朴素贝叶斯算法 信息熵 病毒检测
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云计算环境下朴素贝叶斯文本分类算法的实现 被引量:21
8
作者 江小平 李成华 +1 位作者 向文 张新访 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2011年第9期2551-2554,2566,共5页
采用分布式编程MapReduce模型研究了文本统一格式预处理、训练、测试以及分类等基于朴素贝叶斯文本分类算法主要计算过程的MapReduce并行化方法,并在Hadoop云计算平台进行了实验。实验结果表明:朴素贝叶斯文本分类算法MapReduce并行化后... 采用分布式编程MapReduce模型研究了文本统一格式预处理、训练、测试以及分类等基于朴素贝叶斯文本分类算法主要计算过程的MapReduce并行化方法,并在Hadoop云计算平台进行了实验。实验结果表明:朴素贝叶斯文本分类算法MapReduce并行化后在Hadoop云计算平台上部署运行,具有较好的加速比,对中文网页文本分类识别率达到了86%。 展开更多
关键词 云计算 并行计算 MapReduce编程模型 文本分类 朴素贝叶斯算法
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改进的朴素贝叶斯增量算法研究 被引量:12
9
作者 曾谁飞 张笑燕 +1 位作者 杜晓峰 陆天波 《通信学报》 EI CSCD 北大核心 2016年第10期81-91,共11页
提出了一种新增特征的朴素贝叶斯增量算法。在无标注语料增量样本的选择上,借助传统的类置信度阈值,构建一个最小后验概率作为样本选择的双阈值,当识别到增量语料中有新的特征时,会将该特征加入到特征空间,并对分类器进行相应的更新,发... 提出了一种新增特征的朴素贝叶斯增量算法。在无标注语料增量样本的选择上,借助传统的类置信度阈值,构建一个最小后验概率作为样本选择的双阈值,当识别到增量语料中有新的特征时,会将该特征加入到特征空间,并对分类器进行相应的更新,发现对类置信度阈值起到很好的补充作用,最后利用了无标注和有标注语料验证所提算法。实验结果表明,改进的朴素贝叶斯增量算法较传统增量算法表现出了更优的增量学习效果。 展开更多
关键词 朴素贝叶斯 增量算法 特征空间 评价指标
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基于增量式贝叶斯模型的中文问句分类研究 被引量:8
10
作者 王小林 镇丽华 +2 位作者 杨思春 邰伟鹏 郑啸 《计算机工程》 CAS CSCD 2014年第9期238-242,共5页
固定训练集生成的分类器性能不理想且不能跟踪用户需求,为此,提出一种将增量式贝叶斯思想用于问句分类的方法。采用遗传算法选取最优特征子集优化分类器,从而避免训练集特征过分冗余,使分类器在学习过程中动态地扩大训练集并修改分类器... 固定训练集生成的分类器性能不理想且不能跟踪用户需求,为此,提出一种将增量式贝叶斯思想用于问句分类的方法。采用遗传算法选取最优特征子集优化分类器,从而避免训练集特征过分冗余,使分类器在学习过程中动态地扩大训练集并修改分类器参数。在对问句进行分类时,提取问句的疑问词、句法结构、疑问意向词和疑问意向词在知网的首项义原作为分类特征。为了验证增量式贝叶斯方法的有效性,从语料库中随机抽取不同规模的问句构成增量集,基于不同的增量集对同一测试集中的问句进行分类。实验结果表明,增量式贝叶斯分类器较朴素贝叶斯分类器有更高的分类精度,大类和小类的准确率分别达到90.2%和76.3%,在提高准确率的同时优化了运行效率。 展开更多
关键词 问句分类 问答系统 增量式贝叶斯 朴素贝叶斯 改进贝叶斯 遗传算法
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基于大数据的输电线路故障预警模型设计 被引量:32
11
作者 郑茂然 余江 +4 位作者 陈宏山 高宏慧 张静伟 吕梁 刘智勇 《南方电网技术》 北大核心 2017年第4期30-37,共8页
发展输电线路远程故障诊断是建设智能电网的重点内容。针对输电线路的上传数据单一、数量多、利用率低等问题,基于背景平台提供的大数据处理集群技术,以朴素贝叶斯算法结合时间序列相似性故障匹配建立输电线路故障预警模型。模型采用采... 发展输电线路远程故障诊断是建设智能电网的重点内容。针对输电线路的上传数据单一、数量多、利用率低等问题,基于背景平台提供的大数据处理集群技术,以朴素贝叶斯算法结合时间序列相似性故障匹配建立输电线路故障预警模型。模型采用采集到的相关电气量、开关量、事件顺序信息、电网拓扑等数据以及输电线路故障过程中故障录波装置所获取的数据,采用朴素贝叶斯算法挖掘潜在故障发生因素(即故障因子)的发生指数,随后结合时间序列相似性故障匹配对输电线路进行故障预警。案例分析表明,所构建的模型能较好地挖掘出故障因子,预测结果较好。 展开更多
关键词 输电线路 大数据 朴素贝叶斯算法 时间序列相似性匹配 故障预警模型
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基于自训练EM算法的半监督文本分类 被引量:17
12
作者 张博锋 白冰 苏金树 《国防科技大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2007年第6期65-69,共5页
为了提高计算效率,提出基于自训练的改进EM算法STEM。在每步迭代的E-step中,将中间分类器最有把握对其类别进行预测的未标注样本转移至标注样本集,并应用到M-step中进行下一个中间分类器的训练,从而引入了利用中间结果的自训练机制。文... 为了提高计算效率,提出基于自训练的改进EM算法STEM。在每步迭代的E-step中,将中间分类器最有把握对其类别进行预测的未标注样本转移至标注样本集,并应用到M-step中进行下一个中间分类器的训练,从而引入了利用中间结果的自训练机制。文本分类实验表明STEM算法在大部分情况下的分类准确性都高于EM,并通过减少迭代提高了分类器学习的计算效率。 展开更多
关键词 半监督学习 EM算法 自训练 文本分类 naive bayes
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基于朴素贝叶斯算法的流域降水预测方法 被引量:7
13
作者 黄炜 李雪真 +2 位作者 赵嘉 赵丽华 李臣民 《水利水电科技进展》 CSCD 北大核心 2016年第4期65-69,79,共6页
为了在降水成因尚不明确的情况下有效利用相关历史资料提高降水预报水平,提出了基于朴素贝叶斯算法的流域降水预测方法。以东江流域为例,通过构造不同降水数据特征集预测流域内降水情况,并与传统时间序列方法和BP神经网络方法进行预测... 为了在降水成因尚不明确的情况下有效利用相关历史资料提高降水预报水平,提出了基于朴素贝叶斯算法的流域降水预测方法。以东江流域为例,通过构造不同降水数据特征集预测流域内降水情况,并与传统时间序列方法和BP神经网络方法进行预测准确率对比验证,结果表明,基于朴素贝叶斯算法的降水预测方法取得了比传统时间序列方法和BP神经网络方法更好的降水预测效果。 展开更多
关键词 降水预测 朴素贝叶斯算法 贝叶斯估计 F-measure评价方法
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基于防火墙的网络入侵检测系统 被引量:14
14
作者 李信满 赵宏 马士军 《东北大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2001年第5期489-492,共4页
提出了一个基于防火墙的网络入侵检测系统模型 ,克服了传统入侵检测系统不能实现主动控制的缺陷 ,并对设计与实现中的关键技术做了详细的描述·该系统在数据链路层截取实时的数据包 ,对其进行基于安全策略的访问控制分析 ;同时利用... 提出了一个基于防火墙的网络入侵检测系统模型 ,克服了传统入侵检测系统不能实现主动控制的缺陷 ,并对设计与实现中的关键技术做了详细的描述·该系统在数据链路层截取实时的数据包 ,对其进行基于安全策略的访问控制分析 ;同时利用事件发生器从截获的IP包中提取出概述性事件信息并传送给入侵检测模块进行安全分析·入侵检测模块采用基于统计的入侵检测技术 ,并采用了Naive Bayes算法·基于该模型设计实现的系统在实际测试中表明对于具有统计特性的网络入侵具有较好的检测与控制能力· 展开更多
关键词 入侵检测 防火墙 naive-bayes算法 安全策略 访问控制 网络
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新的基于最小风险的贝叶斯邮件过滤模型 被引量:6
15
作者 王涛 裘国永 何聚厚 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2008年第4期1147-1148,1153,共3页
分析了目前在垃圾邮件过滤中广泛应用的基于最小风险的朴素贝叶斯模型,提出了一种新的基于直线几何分割的朴素贝叶斯邮件过滤模型LGDNBF,定义了新的风险因子。新的风险因子对决策风险的描述更加精确,同时使得LGDNBF具有一定的可扩展性... 分析了目前在垃圾邮件过滤中广泛应用的基于最小风险的朴素贝叶斯模型,提出了一种新的基于直线几何分割的朴素贝叶斯邮件过滤模型LGDNBF,定义了新的风险因子。新的风险因子对决策风险的描述更加精确,同时使得LGDNBF具有一定的可扩展性。实验结果证明,LGDNBF的分类准确率比传统的基于最小风险的朴素贝叶斯模型有明显的改善。 展开更多
关键词 垃圾邮件过滤 朴素贝叶斯 最小风险 风险因子
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基于贝叶斯分类器的气象预测研究 被引量:11
16
作者 何伟 孔梦荣 赵海青 《计算机工程与设计》 CSCD 北大核心 2007年第15期3780-3782,共3页
将机器学习的理论和方法应用于气象预报领域,基于贝叶斯推理学习的理论,使用朴素贝叶斯分类器(Nave Bayes classifier)对降雨量预测问题进行了分类预测研究,提出了预测降雨量的朴素贝叶斯算法learn-and-classify--rainfall,将各预测... 将机器学习的理论和方法应用于气象预报领域,基于贝叶斯推理学习的理论,使用朴素贝叶斯分类器(Nave Bayes classifier)对降雨量预测问题进行了分类预测研究,提出了预测降雨量的朴素贝叶斯算法learn-and-classify--rainfall,将各预测因子及预测目标按照气象学分级标准进行分级,以历年气象数据为训练集,在训练集上学习各预测目标的先验概率及各预测因子的条件概率,用NBC计算出极大后验假设作为预测目标值,该算法具有鲁棒性强、易实现等优点,表现出较强的实用性和有效性,经实验表明,预测精度明显高于目前短期气候预测中采用的回归分析、聚类分析等其它预测方法。同时它还对困扰气象工作者的如何选择预测因子的问题具有指导作用。 展开更多
关键词 机器学习 朴素贝叶斯分类器 气象预报 学习并分类降雨量 算法
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基于特征加权的朴素贝叶斯流量分类方法研究 被引量:8
17
作者 张泽鑫 李俊 常向青 《高技术通讯》 CAS CSCD 北大核心 2016年第2期119-128,共10页
研究了被广泛应用于互联网流量分类的朴素贝叶斯分类方法的性能特点,针对此方法在给定类别下给出的所有流量特征同等重要并且是独立的假设在现实中难以满足,致使分类准确率不高的问题,提出一种基于特征加权的朴素贝叶斯流量分类算法。... 研究了被广泛应用于互联网流量分类的朴素贝叶斯分类方法的性能特点,针对此方法在给定类别下给出的所有流量特征同等重要并且是独立的假设在现实中难以满足,致使分类准确率不高的问题,提出一种基于特征加权的朴素贝叶斯流量分类算法。该算法基于NetFlow记录的特征信息,采用特征选择算法ReliefF和相关系数方法计算每个特征的权重值,然后将网络流量分配至后验概率最大的应用类别中。实验结果表明,这种基于特征加权的朴素贝叶斯算法具有超过94%的分类准确率,并且维持了朴素贝叶斯方法简单高效、分类稳定的特性,可以满足当前高带宽网络流量分类的需求。 展开更多
关键词 流量分类(TC) RELIEFF 相关系数 特征加权(AW) 朴素贝叶斯(nb) Net-Flow
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基于改进半监督朴素贝叶斯的LPI雷达信号识别 被引量:8
18
作者 符颖 王星 +1 位作者 周一鹏 范翔宇 《系统工程与电子技术》 EI CSCD 北大核心 2017年第11期2463-2469,共7页
针对先验信息残缺的非合作电子对抗背景下的低截获概率雷达信号识别问题,提出一种基于改进的半监督朴素贝叶斯的识别算法。该算法首先提取出4种低截获概率(low probability of intercept,LPI)雷达信号的双谱对角切片作为识别特征;针对... 针对先验信息残缺的非合作电子对抗背景下的低截获概率雷达信号识别问题,提出一种基于改进的半监督朴素贝叶斯的识别算法。该算法首先提取出4种低截获概率(low probability of intercept,LPI)雷达信号的双谱对角切片作为识别特征;针对传统的半监督朴素贝叶斯(semi-supervised Na?ve Bayes,SNB)在更新训练样本集过程中会产生迭代错误的不足,利用改进的SNB(Revised SNB,RSNB)算法构建分类器,完成对测试样本的识别。该方法通过在无标记样本集生成的置信度列表中选取置信度较高的样本添加到有标记样本集中,再利用预测后的分类结果对分类器参数(即特征期望向量珡mi和方差向量σi)进行改进,有效解决了传统算法分类精度低且分类性能不稳定等缺点。理论分析和仿真结果表明,在LPI雷达信号识别问题,相比于SNB算法和传统的主成分分析加支持向量机法(principal component analysis-support vector machine,PCA-SVM),该算法具有更高的分类识别率和更好的分类性能。 展开更多
关键词 信号识别 朴素贝叶斯 半监督学习 低截获概率雷达 双谱对角切片
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基于粒子群优化的朴素贝叶斯改进算法 被引量:9
19
作者 邱宁佳 李娜 +2 位作者 胡小娟 王鹏 孙爽滋 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2018年第11期27-32,39,共7页
针对朴素贝叶斯(NB)算法因条件独立性的理想式假设引起分类性能降低的问题,提出一种改进的粒子群优化-朴素贝叶斯(PSO-NB)算法。在文本预处理时,引入权重因子、类内和类间离散因子进行属性约简,基于NB加权模型,将条件属性的词频比率作... 针对朴素贝叶斯(NB)算法因条件独立性的理想式假设引起分类性能降低的问题,提出一种改进的粒子群优化-朴素贝叶斯(PSO-NB)算法。在文本预处理时,引入权重因子、类内和类间离散因子进行属性约简,基于NB加权模型,将条件属性的词频比率作为其初始权值,利用PSO算法迭代寻找全局最优特征权向量,并以此权向量作为加权模型中各个特征词的权值生成分类器。运用经典数据集对PSO-NB算法进行性能分析,结果表明,改进算法可有效减少冗余属性,降低计算复杂度,具有较高的准确率和召回率。 展开更多
关键词 朴素贝叶斯 互信息 属性约简 粒子群优化算法 权值优化
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基于PSO和朴素贝叶斯的软件缺陷预测模型 被引量:6
20
作者 葛贺贺 金聪 叶俊民 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2011年第12期36-37,共2页
为了设计高效的软件缺陷预测模型,提出一种将粒子群优化算法与朴素贝叶斯(NB)相结合的方法。该方法对历史数据进行离散化后,以NB分类的错误率作为粒子适应值函数,构建软件缺陷预测模型。通过对美国国家航天局软件工程项目的JM1数据进行... 为了设计高效的软件缺陷预测模型,提出一种将粒子群优化算法与朴素贝叶斯(NB)相结合的方法。该方法对历史数据进行离散化后,以NB分类的错误率作为粒子适应值函数,构建软件缺陷预测模型。通过对美国国家航天局软件工程项目的JM1数据进行仿真实验,证明该模型在预测性能方面优于同类方法,预测效果良好。 展开更多
关键词 软件缺陷 预测模型 粒子群优化 朴素贝叶斯 数据离散化
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