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Wind power time series simulation model based on typical daily output processes and Markov algorithm 被引量:3
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作者 Zhihui Cong Yuecong Yu +1 位作者 Linyan Li Jie Yan 《Global Energy Interconnection》 EI CAS CSCD 2022年第1期44-54,共11页
The simulation of wind power time series is a key process in renewable power allocation planning,operation mode calculation,and safety assessment.Traditional single-point modeling methods discretely generate wind powe... The simulation of wind power time series is a key process in renewable power allocation planning,operation mode calculation,and safety assessment.Traditional single-point modeling methods discretely generate wind power at each moment;however,they ignore the daily output characteristics and are unable to consider both modeling accuracy and efficiency.To resolve this problem,a wind power time series simulation model based on typical daily output processes and Markov algorithm is proposed.First,a typical daily output process classification method based on time series similarity and modified K-means clustering algorithm is presented.Second,considering the typical daily output processes as status variables,a wind power time series simulation model based on Markov algorithm is constructed.Finally,a case is analyzed based on the measured data of a wind farm in China.The proposed model is then compared with traditional methods to verify its effectiveness and applicability.The comparison results indicate that the statistical characteristics,probability distributions,and autocorrelation characteristics of the wind power time series generated by the proposed model are better than those of the traditional methods.Moreover,modeling efficiency considerably improves. 展开更多
关键词 Wind power Time series Typical daily output processes markov algorithm Modified K-means clustering algorithm
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An Optimal Lempel Ziv Markov Based Microarray Image Compression Algorithm 被引量:2
2
作者 R.Sowmyalakshmi Mohamed Ibrahim Waly +4 位作者 Mohamed Yacin Sikkandar T.Jayasankar Sayed Sayeed Ahmad Rashmi Rani Suresh Chavhan 《Computers, Materials & Continua》 SCIE EI 2021年第11期2245-2260,共16页
In the recent years,microarray technology gained attention for concurrent monitoring of numerous microarray images.It remains a major challenge to process,store and transmit such huge volumes of microarray images.So,i... In the recent years,microarray technology gained attention for concurrent monitoring of numerous microarray images.It remains a major challenge to process,store and transmit such huge volumes of microarray images.So,image compression techniques are used in the reduction of number of bits so that it can be stored and the images can be shared easily.Various techniques have been proposed in the past with applications in different domains.The current research paper presents a novel image compression technique i.e.,optimized Linde–Buzo–Gray(OLBG)with Lempel Ziv Markov Algorithm(LZMA)coding technique called OLBG-LZMA for compressing microarray images without any loss of quality.LBG model is generally used in designing a local optimal codebook for image compression.Codebook construction is treated as an optimizationissue and can be resolved with the help of Grey Wolf Optimization(GWO)algorithm.Once the codebook is constructed by LBGGWO algorithm,LZMA is employed for the compression of index table and raise its compression efficiency additionally.Experiments were performed on high resolution Tissue Microarray(TMA)image dataset of 50 prostate tissue samples collected from prostate cancer patients.The compression performance of the proposed coding esd compared with recently proposed techniques.The simulation results infer that OLBG-LZMA coding achieved a significant compression performance compared to other techniques. 展开更多
关键词 Arithmetic coding dictionary based coding Lempel-Ziv markov chain algorithm Lempel-Ziv-Welch coding tissue microarray
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衰减网络下Markov跳变系统的通信协议和控制器协同设计
3
作者 余涛 王锐豪 +1 位作者 任乘乘 何舒平 《控制与决策》 北大核心 2025年第9期2701-2713,共13页
探讨基于衰减网络的Markov跳变系统通信调度概率和控制器协同设计问题.具体而言,在每个传输时刻只能通过网络传输一个信道的衰减信号,该信号由传感器的测量信号经过衰减网络传输到控制器.引入随机通信协议对信道选择进行调度,随机通信... 探讨基于衰减网络的Markov跳变系统通信调度概率和控制器协同设计问题.具体而言,在每个传输时刻只能通过网络传输一个信道的衰减信号,该信号由传感器的测量信号经过衰减网络传输到控制器.引入随机通信协议对信道选择进行调度,随机通信协议的信道选择和衰减网络中的衰减系数均建模为Markov模型.通过Lyapunov方法,推导出同时满足闭环系统指数均方稳定和预设H_(∞)性能的充分性条件.然而,得出的系统稳定性和控制器设计条件存在非线性和非凸约束.为了解决非线性约束并获得最佳的闭环系统H_(∞)性能,提出一种带有惩罚约束的遗传算法与线性矩阵不等式方法相结合的迭代算法,并给出该迭代算法初始值的选择方案.最后,通过仿真算例验证了所提控制方法的有效性. 展开更多
关键词 markov跳变系统 协同设计 惩罚约束 遗传算法 衰减通道
原文传递
基于CPSO算法改进GM-Markov模型的港口货物吞吐量预测
4
作者 陈丹涌 王俞亮 +1 位作者 曾枫泓 吴承禧 《重庆交通大学学报(自然科学版)》 北大核心 2025年第8期108-115,共8页
针对广东揭阳港惠来港区货物吞吐量的非线性动态预测需求,提出一种基于混沌粒子群优化的GM-Markov组合预测模型。通过集成灰色GM(1,1)模型与Markov链的优势,采用Logistic映射实现粒子群参数与状态区间的混沌初始化,构建具有动态适应能... 针对广东揭阳港惠来港区货物吞吐量的非线性动态预测需求,提出一种基于混沌粒子群优化的GM-Markov组合预测模型。通过集成灰色GM(1,1)模型与Markov链的优势,采用Logistic映射实现粒子群参数与状态区间的混沌初始化,构建具有动态适应能力的预测框架;改进后的模型通过状态空间划分与独立概率转移矩阵计算,有效验证了港区2007—2022年吞吐量数据的随机波动特征。研究结果表明:优化模型将平均绝对百分比误差下降至8.06%,较传统方法显著提升了预测精度与稳定性,验证了该模型在动态系统预测中的工程适用性。 展开更多
关键词 交通运输工程 灰色马尔可夫理论 混沌粒子群优化算法 惠来港区 货物吞吐量预测
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Heterogeneous Network Selection Optimization Algorithm Based on a Markov Decision Model 被引量:9
5
作者 Jianli Xie Wenjuan Gao Cuiran Li 《China Communications》 SCIE CSCD 2020年第2期40-53,共14页
A network selection optimization algorithm based on the Markov decision process(MDP)is proposed so that mobile terminals can always connect to the best wireless network in a heterogeneous network environment.Consideri... A network selection optimization algorithm based on the Markov decision process(MDP)is proposed so that mobile terminals can always connect to the best wireless network in a heterogeneous network environment.Considering the different types of service requirements,the MDP model and its reward function are constructed based on the quality of service(QoS)attribute parameters of the mobile users,and the network attribute weights are calculated by using the analytic hierarchy process(AHP).The network handoff decision condition is designed according to the different types of user services and the time-varying characteristics of the network,and the MDP model is solved by using the genetic algorithm and simulated annealing(GA-SA),thus,users can seamlessly switch to the network with the best long-term expected reward value.Simulation results show that the proposed algorithm has good convergence performance,and can guarantee that users with different service types will obtain satisfactory expected total reward values and have low numbers of network handoffs. 展开更多
关键词 heterogeneous wireless networks markov decision process reward function genetic algorithm simulated annealing
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Potential-Decomposition Strategy in Markov Chain Monte Carlo Sampling Algorithms
6
作者 上官丹骅 包景东 《Communications in Theoretical Physics》 SCIE CAS CSCD 2010年第11期854-856,共3页
We introduce the potential-decomposition strategy (PDS), which can be used in Markov chain Monte Carlo sampling algorithms. PDS can be designed to make particles move in a modified potential that favors diffusion in... We introduce the potential-decomposition strategy (PDS), which can be used in Markov chain Monte Carlo sampling algorithms. PDS can be designed to make particles move in a modified potential that favors diffusion in phase space, then, by rejecting some trial samples, the target distributions can be sampled in an unbiased manner. Furthermore, if the accepted trial samples are insumcient, they can be recycled as initial states to form more unbiased samples. This strategy can greatly improve efficiency when the original potential has multiple metastable states separated by large barriers. We apply PDS to the 2d Ising model and a double-well potential model with a large barrier, demonstrating in these two representative examples that convergence is accelerated by orders of magnitude. 展开更多
关键词 potential-decomposition strategy markov chain Monte Carlo sampling algorithms
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THE DECISION OF THE OPTIMAL PARAMETERS IN MARKOV RANDOM FIELDS OF IMAGES BY GENETIC ALGORITHM
7
作者 Zheng Zhaobao Zheng Hong 《Geo-Spatial Information Science》 2000年第3期14-18,共5页
This paper introduces the principle of genetic algorithm and the basic method of solving Markov random field parameters.Focusing on the shortcomings in present methods,a new method based on genetic algorithms is propo... This paper introduces the principle of genetic algorithm and the basic method of solving Markov random field parameters.Focusing on the shortcomings in present methods,a new method based on genetic algorithms is proposed to solve the parameters in the Markov random field.The detailed procedure is discussed.On the basis of the parameters solved by genetic algorithms,some experiments on classification of aerial images are given.Experimental results show that the proposed method is effective and the classification results are satisfactory. 展开更多
关键词 GENETIC algorithm markov RANDOM field PARAMETER OPTIMUM TEXTURE cl assification
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基于改进Markov算法的工控物联网安全态势感知方法 被引量:1
8
作者 张兴时 颜诗羚 《智能物联技术》 2025年第1期148-152,共5页
针对现有工控物联网安全态势感知方法分散性高、错失率大的问题,研究基于改进Markov算法的态势感知方法。通过部署多传感器采集并预处理工控网络状态数据,构建标准化Markov模型描述安全状态转换。引入排列熵(Permutation Entropy,PE)算... 针对现有工控物联网安全态势感知方法分散性高、错失率大的问题,研究基于改进Markov算法的态势感知方法。通过部署多传感器采集并预处理工控网络状态数据,构建标准化Markov模型描述安全状态转换。引入排列熵(Permutation Entropy,PE)算法改进Markov算法,计算当前状态下的状态变换概率,获取最优数据感知解,实现异常感知。实验结果表明,所提方法显著提升了网络安全态势评估的速度和稳定性,确保了用户感知状态的一致性和准确性。在任务量高达140的情境下,错失率为零,且截止时限错失率也保持在较低水平。提出的方法对应的安全态势感知系统效能指数值高达95,明显优于对照1组方法和对照2组方法。所提方法的感知效果显著,能够迅速识别并发现安全隐患,进而确保网络空间的安全稳定。 展开更多
关键词 改进markov算法 工控物联网 安全态势
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Elitist Reconstruction Genetic Algorithm Based on Markov Random Field for Magnetic Resonance Image Segmentation
9
作者 Xin-Yu Du,Yong-Jie Li,Cheng Luo,and De-Zhong Yao the School of Life Science and Technology,University of Electronic Science and Technology of China,Chengdu 610054,China 《Journal of Electronic Science and Technology》 CAS 2012年第1期83-87,共5页
In this paper, elitist reconstruction genetic algorithm (ERGA) based on Markov random field (MRF) is introduced for image segmentation. In this algorithm, a population of possible solutions is maintained at every ... In this paper, elitist reconstruction genetic algorithm (ERGA) based on Markov random field (MRF) is introduced for image segmentation. In this algorithm, a population of possible solutions is maintained at every generation, and for each solution a fitness value is calculated according to a fitness function, which is constructed based on the MRF potential function according to Metropolis function and Bayesian framework. After the improved selection, crossover and mutation, an elitist individual is restructured based on the strategy of restructuring elitist. This procedure is processed to select the location that denotes the largest MRF potential function value in the same location of all individuals. The algorithm is stopped when the change of fitness functions between two sequent generations is less than a specified value. Experiments show that the performance of the hybrid algorithm is better than that of some traditional algorithms. 展开更多
关键词 Elitist reconstruction genetic algorithm image segmentation markov random field.
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A Competitive Markov Approach to the Optimal Combat Strategies of On-Line Action Role-Playing Game Using Evolutionary Algorithms
10
作者 Haoyang Chen Yasukuni Mori Ikuo Matsuba 《Journal of Intelligent Learning Systems and Applications》 2012年第3期176-187,共12页
In the case of on-line action role-playing game, the combat strategies can be divided into three distinct classes, Strategy of Motion(SM), Strategy of Attacking Occasion (SAO) and Strategy of Using Skill (SUS). In thi... In the case of on-line action role-playing game, the combat strategies can be divided into three distinct classes, Strategy of Motion(SM), Strategy of Attacking Occasion (SAO) and Strategy of Using Skill (SUS). In this paper, we analyze such strategies of a basic game model in which the combat is modeled by the discrete competitive Markov decision process. By introducing the chase model and the combat assistant technology, we identify the optimal SM and the optimal SAO, successfully. Also, we propose an evolutionary framework, including integration with competitive coevolution and cooperative coevolution, to search the optimal SUS pair which is regarded as the Nash equilibrium point of the strategy space. Moreover, some experiments are made to demonstrate that the proposed framework has the ability to find the optimal SUS pair. Furthermore, from the results, it is shown that using cooperative coevolutionary algorithm is much more efficient than using simple evolutionary algorithm. 展开更多
关键词 GAME Design GAME BALANCE COMPETITIVE markov DECISION Process Cooperative Coevolutionary algorithm COMPETITIVE Coevolution
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基于Markov算法的二次供水生产网络安全态势感知方法
11
作者 吴文斌 王元 +2 位作者 还约辉 叶秀员 王剑东 《微型电脑应用》 2025年第11期193-196,共4页
网络环境的复杂性使得安全平台需要处理大量的多源数据,这对数据处理和分析能力提出了很高的要求。为了有效解决这一问题,提出基于Markov算法的二次供水生产网络安全态势感知方法。将二次供水生产网络的连续数据流分解为一维的时间子序... 网络环境的复杂性使得安全平台需要处理大量的多源数据,这对数据处理和分析能力提出了很高的要求。为了有效解决这一问题,提出基于Markov算法的二次供水生产网络安全态势感知方法。将二次供水生产网络的连续数据流分解为一维的时间子序列形式,结合Shapelet距离的计算对数据流进行解析。结合数据流解析结果与Markov算法建立一阶的网络安全态势感知预测模型。通过模型的求解得到相应时间点的预测值,经过量化计算得到最终的二次供水生产网络安全态势感知结果。测试结果表明,所提出的方法的二次供水生产网络安全态势精度较高,能够满足二次供水生产网络的安全运维工作需求。 展开更多
关键词 markov算法 二次供水生产网络 安全态势感知 Shapelet距离 数据流解析
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On Finding the Smallest Generalized Eigenpair Using Markov Chain Monte Carlo Algorithm
12
作者 Farshid Mehrdoust 《Applied Mathematics》 2012年第6期594-596,共3页
This paper proposes a new technique based on inverse Markov chain Monte Carlo algorithm for finding the smallest generalized eigenpair of the large scale matrices. Some numerical examples show that the proposed method... This paper proposes a new technique based on inverse Markov chain Monte Carlo algorithm for finding the smallest generalized eigenpair of the large scale matrices. Some numerical examples show that the proposed method is efficient. 展开更多
关键词 MONTE Carlo Method markov CHAIN GENERALIZED Eigenpair INVERSE MONTE Carlo algorithm
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半环Markov性质的研究
13
作者 牛晓慧 李文喜 《安徽工业大学学报(自然科学版)》 2025年第3期306-311,共6页
为进一步简化信息论中的复杂问题,利用Shirshov算法对特定生成关系进行约化,给出Markov链反向链和子链保持Markov性的简化代数证明;在基于半环的Markov链刻画基础上,研究Markov随机场的代数表征,通过Shirshov算法计算出Markov随机场生... 为进一步简化信息论中的复杂问题,利用Shirshov算法对特定生成关系进行约化,给出Markov链反向链和子链保持Markov性的简化代数证明;在基于半环的Markov链刻画基础上,研究Markov随机场的代数表征,通过Shirshov算法计算出Markov随机场生成关系的Grobner–Shirshov基,进而得到半环Markov标准型。基于该标准型,提出随机变量构成Markov随机场的代数判据,并给出联合熵、条件熵和互信息等信息量的标准型表示。最后,通过具体实例计算Markov随机场生成关系的Grobner–Shirshov基及标准型,证明了随机变量(X_(1),X_(2),X_(3),X_(4))构成该Markov随机场的充要条件,即为当且仅当任意p∈K_(4),y_(p)=θ,其中K_(4)={9,10,11}。 展开更多
关键词 markov markov随机场 markov半环 Grobner–Shirshov基 Shirshov算法
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混合蛙跳算法的Markov模型及其收敛性分析 被引量:43
14
作者 骆剑平 李霞 陈泯融 《电子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2010年第12期2875-2880,共6页
本文就混合蛙跳算法(Shuffled Frog Leaping Algorithm,SFLA)建立了Markov链数学分析模型,详细分析了该Markov链的性质,证明青蛙族群状态序列是齐次Markov链.在此基础上,通过分析族群状态序列的转移过程,指出序列必将进入最优状态集.同... 本文就混合蛙跳算法(Shuffled Frog Leaping Algorithm,SFLA)建立了Markov链数学分析模型,详细分析了该Markov链的性质,证明青蛙族群状态序列是齐次Markov链.在此基础上,通过分析族群状态序列的转移过程,指出序列必将进入最优状态集.同时证明混合蛙跳算法满足随机搜索算法全局收敛的两个条件,能够保证全局收敛. 展开更多
关键词 智能优化 混合蛙跳算法 markov 全局收敛
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基于Poisson-Markov场的超分辨力图像复原算法 被引量:18
15
作者 苏秉华 金伟其 《电子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2003年第1期41-44,共4页
图像的超分辨力复原和信噪比的提高是图像复原追求的目标 .Poisson ML图像复原方法 (PML)具有很强的超分辨力复原能力 ,但在复原过程中会产生振荡条纹且对带噪较大的图像不能取得理想的复原效果 .在Poisson和Markov分布假设的基础上 ,... 图像的超分辨力复原和信噪比的提高是图像复原追求的目标 .Poisson ML图像复原方法 (PML)具有很强的超分辨力复原能力 ,但在复原过程中会产生振荡条纹且对带噪较大的图像不能取得理想的复原效果 .在Poisson和Markov分布假设的基础上 ,提出基于Poisson Markov场的超分辨力图像复原算法及其正则化参数的自适应选择方法(MPML) .实验表明 ,MPML算法不但具有很好的超分辨力复原能力 ,而且能有效减少和去除复原图像中的振荡条纹 ,对于带噪较大的图像也能取得理想的复原效果 ,因此其图像复原质量明显好于PML算法 .正则化参数能被自动优化地选择且与图像复原的迭代运算同步进行 . 展开更多
关键词 图像处理 图像复原 超分辨力 markov随机场 POISSON分布 BAYES分析
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基于Markov对策和强化学习的多智能体协作研究 被引量:7
16
作者 李晓萌 杨煜普 许晓鸣 《上海交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2001年第2期288-292,共5页
MAS的协作机制研究 ,当前比较适用的研究框架是非零和 Markov对策及基于 Q-算法的强化学习 .但实际上在这种框架下的 Agent强调独立学习而不考虑其他 Agent的行为 ,故 MAS缺乏协作机制 .并且 ,Q-算法要求 Agent与环境的交互时具有完备... MAS的协作机制研究 ,当前比较适用的研究框架是非零和 Markov对策及基于 Q-算法的强化学习 .但实际上在这种框架下的 Agent强调独立学习而不考虑其他 Agent的行为 ,故 MAS缺乏协作机制 .并且 ,Q-算法要求 Agent与环境的交互时具有完备的观察信息 ,这种情况过于理想化 .文中针对以上两个不足 ,提出了在联合行动和不完备信息下的协调学习 .理论分析和仿真实验表明 ,协调学习算法具有收敛性 . 展开更多
关键词 markov对策 Q-学习算法 协调学习 多智能体系统 强化学习
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基于萤火虫算法的Markov模型及收敛性分析 被引量:3
17
作者 胡婷婷 贺兴时 杨新社 《纺织高校基础科学学报》 CAS 2014年第4期496-501,共6页
为完善萤火虫算法(FA)的收敛性理论,本文就萤火虫算法(FA)建立了Markov链数学分析模型.通过分析该Markov链的性质,证明萤火虫位置的群体状态序列是有限齐次Markov链;通过分析萤火虫位置的群体状态转移过程,得到群体状态序列必将进入最... 为完善萤火虫算法(FA)的收敛性理论,本文就萤火虫算法(FA)建立了Markov链数学分析模型.通过分析该Markov链的性质,证明萤火虫位置的群体状态序列是有限齐次Markov链;通过分析萤火虫位置的群体状态转移过程,得到群体状态序列必将进入最优状态集的结论;然后证明萤火虫算法满足随机优化算法全局收敛的两个条件C1和C2,从而保证萤火虫算法全局收敛.在此基础上,通过几个典型测试函数对萤火虫算法的全局收敛性进行数值实验,验证了萤火虫算法的全局收敛性. 展开更多
关键词 萤火虫算法 markov 状态转移 随机优化算法 全局收敛性
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蝙蝠算法的Markov链模型分析 被引量:5
18
作者 尚俊娜 程涛 +1 位作者 岳克强 盛林 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2017年第7期198-202,共5页
针对当前蝙蝠算法的性能改进缺少严谨的收敛性证明,导致算法的改进不具备明确的理论意义的问题,从数学概率以及蝙蝠算法状态转移满足Markov过程的角度为出发点,通过建立合理的Markov链模型研究蝙蝠个体状态的转移行为,论证蝙蝠群体状态... 针对当前蝙蝠算法的性能改进缺少严谨的收敛性证明,导致算法的改进不具备明确的理论意义的问题,从数学概率以及蝙蝠算法状态转移满足Markov过程的角度为出发点,通过建立合理的Markov链模型研究蝙蝠个体状态的转移行为,论证蝙蝠群体状态空间具有可约性和齐次性,从理论上证明蝙蝠算法满足随机算法的收敛准则,保证算法能100%收敛到全局最优解。 展开更多
关键词 markov 蝙蝠算法 全局收敛性 转移概率 全局最优解
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基于双Markov链的效果评估模型研究 被引量:4
19
作者 李庆民 王红卫 +1 位作者 李华 刘君 《武汉理工大学学报(交通科学与工程版)》 2007年第3期460-463,共4页
当前基于单Markov链的扫雷作战效果评估模型是一个理论意义大于实际的模型,如应用于实际的多Markov扫雷过程则还有相当的距离.文中从正交分解的角度,指出Markov评估模型只能得到定性评估结果.进一步提出了用于定性评估的双Markov模型,... 当前基于单Markov链的扫雷作战效果评估模型是一个理论意义大于实际的模型,如应用于实际的多Markov扫雷过程则还有相当的距离.文中从正交分解的角度,指出Markov评估模型只能得到定性评估结果.进一步提出了用于定性评估的双Markov模型,计算结果表明:在引入先验知识后,能在小样本数据条件下取得较为准确的评估结果. 展开更多
关键词 markov 遗传算法 扫雷作战效果 正交基
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基于缺陷关联度的Markov模型软件优化测试策略 被引量:22
20
作者 包晓安 谢晓鸣 +2 位作者 张娜 曹建文 桂宁 《软件学报》 EI CSCD 北大核心 2015年第1期14-25,共12页
软件测试过程通常期望以最小的成本检测尽可能多的缺陷.为了降低建模复杂度,多数文献通常假设缺陷之间相互独立.但在实际测试中,缺陷之间往往存在关联,并且每个缺陷引发软件失效的严重程度也不相同.充分利用缺陷之间的关联信息,有助于... 软件测试过程通常期望以最小的成本检测尽可能多的缺陷.为了降低建模复杂度,多数文献通常假设缺陷之间相互独立.但在实际测试中,缺陷之间往往存在关联,并且每个缺陷引发软件失效的严重程度也不相同.充分利用缺陷之间的关联信息,有助于增加相关缺陷的可检测率,提高软件测试效率.因此,提出一种新的思路:利用软件缺陷之间的关联构造缺陷相关系数,引入回扣机制,量化不同严重等级的缺陷所被检测到的价值,综合考虑缺陷相关系数、检测率、回扣三者的权值,以构造基于缺陷关联的最优测试策略.同时,提出复合的优化算法来构造相应的最小生成树,将测试剖面转换成带权的路径问题,以有效地寻找具有最大权值的最优测试路径.另外,改进了已有的剔除策略,以更有效地删除关联缺陷.通过实验仿真,并与其他测试策略相比较,证明了该方法的有效性. 展开更多
关键词 软件测试 受控马尔可夫链 关联缺陷 优化算法
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