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Enregistrement W4400484631 · doi:10.1145/3663533.3664042

Graph Neural Network vs. Large Language Model: A Comparative Analysis for Bug Report Priority and Severity Prediction

2024· article· en· W4400484631 sur OpenAlexaff
Jagrit Acharya, Gouri Ginde

Notice bibliographique

Revuenon disponible
Typearticle
Langueen
DomaineComputer Science
ThématiqueSoftware Engineering Research
Établissements canadiensUniversity of Calgary
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésComputer scienceGraphArtificial neural networkArtificial intelligenceNatural language processingTheoretical computer science

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

A vast number of incoming bug reports demand effective methods to identify priority and severity for bug triaging. With increased technological advancement, machine learning and deep learning have been extensively examined to address this problem. Although Large Language Models (LLMs) such as Fine-tuned BERT (early generation LLM) have proven to capture context in the underlying textual data, severity and priority prediction demand additional features for understanding the relationships with other bug reports. This work utilizes the graph-based approach to model the bug reports and their other attributes, such as component, product and bug type information. It utilizes the relational intelligence of Graph Neural Network (GNN) to address the prioritization and severity assessment of bug reports in the Bugzilla bug tracking system. Initial tests on the Mozilla project dataset indicate that a project-wise predictive approach using GNNs yields higher accuracy in determining the priority and severity of bug reports compared to LLMs across multiple Mozilla projects, contributing to a notable advancement in the automation of bug severity and priority prediction tasks. Specifically, GNNs demonstrated a remarkable improvement over LLMs, increasing the priority prediction accuracy by 37% & 30% and severity prediction accuracy by 43% & 30% for Core and Firefox projects, respectively. Overall, GNN outperformed the Fine-tuned BERT (LLM) in predicting priority and severity for all the Mozilla projects.

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.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,003
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,009
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Simulation ou modélisation · Signal consensuel: Simulation ou modélisation
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,037
Score d'incertitude au seuil0,073

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0030,009
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0020,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0030,002
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0010,002
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0010,000

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 Opus0,023
Tête enseignante GPT0,314
Écart entre enseignants0,291 · 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

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeSimulation ou modélisation
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations5
Publié2024
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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