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Enregistrement W4319320075 · doi:10.1002/jcd.21876

Balanced covering arrays: A classification of covering arrays and packing arrays via exact methods

2023· article· en· W4319320075 sur OpenAlex
Ludwig Kampel, Irene Hiess, Ilias Kotsireas, Dimitris E. Simos

Pourquoi ce travail est dans la base

Une base qui oublie comment elle a trouvé un travail ne peut pas être vérifiée. Voici les voies qui ont admis celui-ci.

affAu moins un auteur déclare une institution canadienne dans l'instantané OpenAlex épinglé.

Notice bibliographique

RevueJournal of Combinatorial Designs · 2023
Typearticle
Langueen
DomaineComputer Science
ThématiqueVLSI and Analog Circuit Testing
Établissements canadiensWilfrid Laurier University
Organismes subventionnairesNational Institute of Standards and TechnologyÖsterreichische Forschungsförderungsgesellschaft
Mots-clésMathematicsSolverCombinatoricsExtension (predicate logic)TuplePacking problemsColumn (typography)Class (philosophy)Upper and lower boundsDiscrete mathematicsRank (graph theory)Computer scienceMathematical optimizationGeometry

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract In this paper we investigate the intersections of classes of covering arrays (CAs) and packing arrays (PAs). The arrays appearing in these intersections obey to upper and lower bounds regarding the appearance of tuples in sub‐matrices—we call these arrays balanced covering arrays . We formulate and formalize first observations for which upper and lower bounds on the appearance of tuples it is of interest to consider these intersections of CAs and PAs. Outside of these bounds the intersections will be either empty, for the case of too restrictive constraints, or equal to the maximum element in the emerging lattices, for the case of too weak constraints. We present a column extension algorithm for classification of nonequivalent balanced CAs that uses a SAT solver or a pseudo‐Boolean (PB) solver to compute the columns suitable for array extension together with a lex‐leader ordering to identify unique representatives for each equivalence class of balanced CAs. These computations bring to light a dissection of classes of CAs that is partially nested due to the nature of the considered intersections. These dissections can be trivial, containing only a single type of balanced CAs, or can also appear as highly structured containing multiple nested types of balanced CAs. Our results indicate that balanced CAs are an interesting class of designs that is rich of structure.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Prédiction distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,002
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,001
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: Expérimental (laboratoire)
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,881
Score d'incertitude au seuil0,784

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0020,001
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,000
Bibliométrie0,0000,001
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,001
Science ouverte0,0010,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0000,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,064
Tête enseignante GPT0,320
Écart entre enseignants0,256 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle