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基于参数动态调整的动态模糊神经网络的软件可靠性增长模型
引用本文:
刘逻,郭立红,肖辉,王建军,王改革.基于参数动态调整的动态模糊神经网络的软件可靠性增长模型[J].计算机科学,2013,40(2):186-190.
作者姓名:
刘逻
郭立红
肖辉
王建军
王改革
作者单位:
(中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 长春 130033) (中国科学院研究生院 北京 100039)
摘 要:
利用遗传算法对动态模糊神经网络的自身参数进行动态调整(GA-DFNN),并将其应用于软件可靠性增长 模型(SRGM)的研究。在对动态模糊神经网络进行训练的过程中,用遗传算法求得动态模糊神经网络自身参数的优 化解,根据得到的参数建立基于动态模糊神经网络的软件失效数据预测模型。利用3组软件缺陷数据,对用G卉 DFNN建立的SRGM和模糊神经网络(FNN)以及13P神经网络(13PN)建立的SRC}M的预测能力进行了比较,仿真结 果证实,根据GA-DFNN建立的SRGM的短期预测能力稳定,短期预测误差小,且具有一定的通用性。
关 键 词:
软件可靠性增长模型,动态模糊神经网络,遗传算法,短期预测
Software Reliability Growth Model Based on Dynamic Fuzzy Neural Network with Parameters Dynamic Adjustment
Abstract:
Keywords:
Software reliability growth model
Dynamic fuzzy neural network
Genetic algorithm
Short period prediction
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