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一种基于BP神经网络的软件需求分析风险评估模型的研究的开题报告
一、研究背景和意义
软件开发和维护是一个较为复杂的过程,其中需求分析是软件开发的第一步,也是最为重要的一步。需求分析过程中往往伴随着各种风险,例如需求不清晰、需求变更频繁、需求与客户需求不符等。这些风险如果不能得到有效的控制,将会给软件开发带来不良后果,包括超时、超预算、低质量等。
针对软件需求分析风险评估问题,许多研究者运用一些数学模型和方法进行分析、评估与控制。其中,BP神经网络因其较好的拟合能力和预测能力,得到了广泛的应用。因此,建立基于BP神经网络的软件需求分析风险评估模型,对于软件需求分析风险的评估、预测和控制具有重要的现实意义和科学价值。
二、研究内容和方法
本课题拟建立一种基于BP神经网络的软件需求分析风险评估模型。具体研究内容包括:
1. 收集软件需求分析风险数据。
2. 建立BP神经网络模型,训练模型参数。
3. 将数据输入到模型中进行预测,并进行误差分析。
4. 对模型进行优化和调整,提高模型的精度和稳定性。
主要研究方法包括:
1. 文献综述法,了解国内外相关领域的研究进展了解流程方法和评估指标等;
2. 数据分析和数据挖掘方法,分析软件需求分析风险数据,确定风险评估指标;
3. MATLAB语言编程方法,建立BP神经网络,并进行数据输入、训练和预测。
三、预期成果和意义
1. 建立一种基于BP神经网络的软件需求分析风险评估模型。
2. 针对软件需求分析风险评估问题,提出可操作性的方案。
3. 为软件需求分析风险评估提供一种新的思路和方法,为软件开发质量提供保障。
总之,本研究将为软件开发中的需求分析提供一个可行的风险评估方法,为软件的开发提供保障,同时为软件工程研究提供参考。
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