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10.19678/j.issn.1000-3428.0064240

基于多维度异质图结构的代码注释自动生成

引用
代码注释能够增强源代码的可读性、辅助软件开发过程,因此代码注释自动生成任务成为研究热点.然而现有工作大多只利用了源代码的序列信息或抽象语法树信息,未能充分捕捉代码语言特有的多种特征.为进一步利用源代码的多维度特征,提升注释生成的效果,构建基于多维度异质图结构的代码注释自动生成模型.利用异质图结构和图神经网络,将源代码的抽象语法树、控制流图、数据流图等进行融合并构建为具有多种节点和连边的异质表示图,以此表现代码的语义特征、序列特征、语法特征、结构特征等多维度特征.在真实数据集上的实验结果表明,该模型相较于Hybrid-DRL、NeuralCodeSum、SeqGNN等模型具有更好的效果,在BLEU-4、METEOR、ROUGE-L指标上分别最高提升1.6%、3.2%、3.1%,可获得更流畅、可读性更好的代码注释.

代码注释生成、异质图、图注意力网络、神经机器翻译、多维度特征

49

TP18(自动化基础理论)

2023-04-19(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

共9页

240-248

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计算机工程

1000-3428

31-1289/TP

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2023,49(4)

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