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來源: 發布時間:2025-04-25

    測試人員素質要求1、責任心2、學習能力3、懷疑精神4、溝通能力5、專注力6、洞察力7、團隊精神8、注重積累軟件測試技術測試目的編輯軟件測試的目的是為了保證軟件產品的**終質量,在軟件開發的過程中,對軟件產品進行質量控制。一般來說軟件測試應由**的產品評測中心負責,嚴格按照軟件測試流程,制定測試計劃、測試方案、測試規范,實施測試,對測試記錄進行分析,并根據回歸測試情況撰寫測試報告。測試是為了證明程序有錯,而不能保證程序沒有錯誤。軟件測試技術常見測試編輯回歸測試功能測試壓力測試負載測試性能測試易用性測試安裝與反安裝測試**測試安全性測試兼容性測試內存泄漏測試比較測試Alpha測試Beta測試測試信息流1、軟件配置2、測試配置3、測試工具軟件測試技術-軟件測試的分類1、從是否需要執行被測試軟件的角度分類(靜態測試和動態測試)。2、從測試是否針對軟件結構與算法的角度分類(白盒測試和黑盒測試)。3、從測試的不同階段分類(單元測試、集成測試、系統測試、驗收測試)。覆蓋軟件功能與性能的多維度檢測方案設計與實施!山西cnas軟件測試

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    且4個隱含層中間間隔設置有dropout層。用于輸入合并抽取的高等特征表示的深度神經網絡包含2個隱含層,其***個隱含層的神經元個數是64,第二個神經元的隱含層個數是10,且2個隱含層中間設置有dropout層。且所有dropout層的dropout率等于。本次實驗使用了80%的樣本訓練,20%的樣本驗證,訓練50個迭代以便于找到較優的epoch值。隨著迭代數的增加,中間融合模型的準確率變化曲線如圖17所示,模型的對數損失變化曲線如圖18所示。從圖17和圖18可以看出,當epoch值從0增加到20過程中,模型的訓練準確率和驗證準確率快速提高,模型的訓練對數損失和驗證對數損失快速減少;當epoch值從30到50的過程中,中間融合模型的訓練準確率和驗證準確率基本保持不變,訓練對數損失緩慢下降;綜合分析圖17和圖18的準確率和對數損失變化曲線,選取epoch的較優值為30。確定模型的訓練迭代數為30后,進行了10折交叉驗證實驗。中間融合模型的10折交叉驗證的準確率是%,對數損失是,混淆矩陣如圖19所示,規范化后的混淆矩陣如圖20所示。中間融合模型的roc曲線如圖21所示,auc值為,已經非常接近auc的**優值1。(7)實驗結果比對為了綜合評估本實施例提出融合方案的綜合性能。深圳第三方軟件測試艾策科技:如何用數據分析重塑企業決策!

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    后端融合模型的10折交叉驗證的準確率是%,對數損失是,混淆矩陣如圖13所示,規范化后的混淆矩陣如圖14所示。后端融合模型的roc曲線如圖15所示,其顯示后端融合模型的auc值為。(6)中間融合中間融合的架構如圖16所示,中間融合方式用深度神經網絡從三種模態的特征分別抽取高等特征表示,然后合并學習得到的特征表示,再作為下一個深度神經網絡的輸入訓練模型,隱藏層的***函數為relu,輸出層的***函數是sigmoid,中間使用dropout層進行正則化,防止過擬合,優化器(optimizer)采用的是adagrad,batch_size是40。圖16中,用于抽取dll和api信息特征視圖的深度神經網絡包含3個隱含層,其***個隱含層的神經元個數是128,第二個隱含層的神經元個數是64,第三個隱含層的神經元個數是32,且3個隱含層中間間隔設置有dropout層。用于抽取格式信息特征視圖的深度神經網絡包含2個隱含層,其***個隱含層的神經元個數是64,其第二個隱含層的神經元個數是32,且2個隱含層中間設置有dropout層。用于抽取字節碼n-grams特征視圖的深度神經網絡包含4個隱含層,其***個隱含層的神經元個數是512,第二個隱含層的神經元個數是384,第三個隱含層的神經元個數是256,第四個隱含層的神經元個數是125。

    每一種信息的來源或者形式,都可以稱為一種模態。例如,人有觸覺,聽覺,視覺,嗅覺。多模態機器學習旨在通過機器學習的方法實現處理和理解多源模態信息的能力。多模態學習從1970年代起步,經歷了幾個發展階段,在2010年后***步入深度學習(deeplearning)階段。在某種意義上,深度學習可以被看作是允許我們“混合和匹配”不同模型以創建復雜的深度多模態模型。目前,多模態數據融合主要有三種融合方式:前端融合(early-fusion)即數據水平融合(data-levelfusion)、后端融合(late-fusion)即決策水平融合(decision-levelfusion)以及中間融合(intermediate-fusion)。前端融合將多個**的數據集融合成一個單一的特征向量空間,然后將其用作機器學習算法的輸入,訓練機器學習模型,如圖1所示。由于多模態數據的前端融合往往無法充分利用多個模態數據間的互補性,且前端融合的原始數據通常包含大量的冗余信息。因此,多模態前端融合方法常常與特征提取方法相結合以剔除冗余信息,基于領域經驗從每個模態中提取更高等別的特征表示,或者應用深度學習算法直接學習特征表示,然后在特性級別上進行融合。后端融合則是將不同模態數據分別訓練好的分類器輸出決策進行融合,如圖2所示。深圳艾策信息科技:賦能中小企業的數字化未來。

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    軟件測試技術測試分類編輯軟件測試的狹義論和廣義論——靜態和動態的測試軟件測試技術軟件測試的辨證論——正向思維和反向思維軟件測試的風險論——測試是評估軟件測試的經濟學觀點——為盈利而測試軟件測試的標準論——驗證和確認軟件測試技術測試工具編輯幾種常用的測試工具:1、軟件錯誤管理工具Bugzilla2、功能測試工具WinRunner3、負載測試工具LoadRunner4、測試管理工具TestDirector軟件測試技術同名圖書編輯軟件測試技術圖書1書名:軟件測試技術軟件測試技術作者:曲朝陽出版社:**水利水電出版社出版時間:2006ISBN:97開本:16定價:元內容簡介本書詳盡地闡述了軟件測試領域中的一些基本理論和實用技術。首先從軟件測試的基本原則,以及常用的軟件測試技術入手,介紹了與軟件測試領域相關的基礎知識。然后,分別從單元測試、集成測試和系統測試3個層面深入分析了如何選擇和設計有效的測試用例,制定合適的測試策略等主題。**后,討論了面向對象的軟件測試和軟件測試自動化技術。附錄中還附錄了常見的軟件錯誤,供讀者參閱。本書作為軟件測試的實際應用參考書,除了力求突出基本知識和基本概念的表述外,更注重軟件測試技術的運用。負載測試證實系統最大承載量較宣傳數據低18%。深圳第三方軟件測試

艾策科技案例研究:某跨國企業的數字化轉型實踐。山西cnas軟件測試

    先將當前軟件樣本件的二進制可執行文件轉換為十六進制字節碼序列,然后采用n-grams方法在十六進制字節碼序列中滑動,產生大量的連續部分重疊的短序列特征,提取得到當前軟件樣本的二進制可執行文件的字節碼n-grams的特征表示。生成軟件樣本的dll和api信息特征視圖,是先統計所有類別已知的軟件樣本的pe可執行文件引用的dll和api信息,從中選取引用頻率**高的多個dll和api信息;然后判斷當前的軟件樣本的導入節里是否存在選擇出的某個引用頻率**高的dll和api信息,如存在,則將當前軟件樣本的該dll或api信息以1表示,否則將其以0表示,從而對當前軟件樣本的所有dll和api信息進行表示形成當前軟件樣本的dll和api信息特征視圖。生成軟件樣本的格式信息特征視圖,是從當前軟件樣本的pe格式結構信息中選取可能區分惡意軟件和良性軟件的pe格式結構特征,形成當前軟件樣本的格式信息特征視圖。從當前軟件樣本的pe格式結構信息中選取可能區分惡意軟件和良性軟件的pe格式結構特征,是從當前軟件樣本的pe格式結構信息中確定存在特定格式異常的pe格式結構特征以及存在明顯的統計差異的格式結構特征。特定格式異常包括:(1)代碼從**后一節開始執行,(2)節頭部可疑的屬性,。山西cnas軟件測試

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