自动化程序修复技术及影响分析
摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第12-18页 |
1.1 选题背景 | 第12-14页 |
1.2 研究内容 | 第14-15页 |
1.3 主要贡献 | 第15-17页 |
1.4 论文结构 | 第17-18页 |
第2章 研究现状与基础 | 第18-30页 |
2.1 自动化程序修复技术研究现状 | 第18-21页 |
2.2 自动化程序修复技术研究基础 | 第21-27页 |
2.2.1 名词解释 | 第21-22页 |
2.2.2 自动化程序修复技术主要算法 | 第22-27页 |
2.3 本章小结 | 第27-30页 |
第3章 自动化程序修复技术的实证研究 | 第30-54页 |
3.1 引言 | 第30-31页 |
3.2 研究内容 | 第31-34页 |
3.2.1 研究对象 | 第32页 |
3.2.2 研究问题 | 第32-33页 |
3.2.3 评估方法 | 第33-34页 |
3.3 实验设计 | 第34-37页 |
3.3.1 目标程序选择 | 第34-36页 |
3.3.2 实验步骤 | 第36-37页 |
3.4 实验结果与分析 | 第37-49页 |
3.4.1 程序修复技术的总体修复成功率 | 第37-40页 |
3.4.2 程序规模对修复效果的影响 | 第40-43页 |
3.4.3 测试用例对修复效果的影响 | 第43-45页 |
3.4.4 修复技术的误报率 | 第45-47页 |
3.4.5 成功修复补丁和其他正确补丁的差异性 | 第47-48页 |
3.4.6 正确补丁的分布规律 | 第48-49页 |
3.5 讨论 | 第49-52页 |
3.5.1 实验结论综合分析 | 第49-51页 |
3.5.2 现有修复技术的缺陷分析 | 第51页 |
3.5.3 效度威胁 | 第51-52页 |
3.6 本章小结 | 第52-54页 |
第4章 基于变异分析的迭代程序修复技术 | 第54-76页 |
4.1 引言 | 第54-56页 |
4.2 研究内容 | 第56-61页 |
4.2.1 基于变异分析的错误定位技术 | 第56-59页 |
4.2.2 迭代程序修复技术 | 第59-61页 |
4.2.3 研究问题描述 | 第61页 |
4.3 实验设计 | 第61-64页 |
4.3.1 目标程序选择 | 第61-62页 |
4.3.2 变量设计 | 第62-63页 |
4.3.3 实验步骤 | 第63-64页 |
4.4 实验结果与分析 | 第64-72页 |
4.4.1 迭代修复技术的修复成功率 | 第64-68页 |
4.4.2 迭代修复技术的执行效率 | 第68-70页 |
4.4.3 基于变异分析的错误定位技术适用场景 | 第70-72页 |
4.5 讨论 | 第72-74页 |
4.5.1 迭代修复的潜力和局限性 | 第72-73页 |
4.5.2 效度威胁 | 第73-74页 |
4.6 本章小结 | 第74-76页 |
第5章 架构导向的多点程序修复技术 | 第76-96页 |
5.1 引言 | 第76-78页 |
5.2 研究内容 | 第78-84页 |
5.2.1 基于变异分析的错误定位 | 第78-79页 |
5.2.2 基于程序目录的架构设计规则空间提取 | 第79-82页 |
5.2.3 架构导向的多点程序修复技术 | 第82-84页 |
5.2.4 研究问题描述 | 第84页 |
5.3 实验设计 | 第84-87页 |
5.3.1 目标程序选择 | 第84-85页 |
5.3.2 度量指标 | 第85-86页 |
5.3.3 实验步骤 | 第86-87页 |
5.4 实验结果与分析 | 第87-93页 |
5.4.1 架构导向的多点程序修复技术的成功率 | 第87-90页 |
5.4.2 架构导向的多点程序修复技术的效率 | 第90-91页 |
5.4.3 多点修复与单点修复的对比分析 | 第91页 |
5.4.4 架构设计规则空间与程序修复点的关系 | 第91-93页 |
5.5 讨论 | 第93-94页 |
5.5.1 架构导向的多点程序修复技术 | 第93页 |
5.5.2 效度威胁 | 第93-94页 |
5.6 本章小结 | 第94-96页 |
第6章 总结与展望 | 第96-98页 |
6.1 研究工作总结 | 第96-97页 |
6.2 未来工作展望 | 第97-98页 |
参考文献 | 第98-108页 |
攻读博士学位期间发表的论文及科研成果 | 第108-110页 |
致谢 | 第110-111页 |