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Software Reliability Assessment with Fuzzy Least Squares Support Vector Machine Regression
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  • Software Reliability Assessment with Fuzzy Least Squares Support Vector Machine Regression
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저자명
Hwang. Chang-Ha,Hong. Dug-Hun,Kim. Jang-Han
간행물명
퍼지 및 지능시스템학회 논문지
권/호정보
2003년|13권 4호|pp.486-490 (5 pages)
발행정보
한국지능시스템학회
파일정보
정기간행물|ENG|
PDF텍스트
주제분야
기타
이 논문은 한국과학기술정보연구원과 논문 연계를 통해 무료로 제공되는 원문입니다.
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기타언어초록

Software qualify models can predict the risk of faults in the software early enough for cost-effective prevention of problems. This paper introduces a least squares support vector machine (LS-SVM) as a fuzzy regression method for predicting fault ranges in the software under development. This LS-SVM deals with the fuzzy data with crisp inputs and fuzzy output. Predicting the exact number of bugs in software is often not necessary. This LS-SVM can predict the interval that the number of faults of the program at each session falls into with a certain possibility. A case study on software reliability problem is used to illustrate the usefulness of this LS -SVM.