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Details

Autor(en) / Beteiligte
Titel
Deep Learning for Source Code Modeling and Generation: Models, Applications, and Challenges
Ist Teil von
  • ACM computing surveys, 2020-06, Vol.53 (3), p.1-38
Ort / Verlag
Baltimore: Association for Computing Machinery
Erscheinungsjahr
2020
Link zum Volltext
Quelle
EBSCOhost Business Source Ultimate
Beschreibungen/Notizen
  • Deep Learning (DL) techniques for Natural Language Processing have been evolving remarkably fast. Recently, the DL advances in language modeling, machine translation, and paragraph understanding are so prominent that the potential of DL in Software Engineering cannot be overlooked, especially in the field of program learning. To facilitate further research and applications of DL in this field, we provide a comprehensive review to categorize and investigate existing DL methods for source code modeling and generation. To address the limitations of the traditional source code models, we formulate common program learning tasks under an encoder-decoder framework. After that, we introduce recent DL mechanisms suitable to solve such problems. Then, we present the state-of-the-art practices and discuss their challenges with some recommendations for practitioners and researchers as well.
Sprache
Englisch
Identifikatoren
ISSN: 0360-0300
eISSN: 1557-7341
DOI: 10.1145/3383458
Titel-ID: cdi_proquest_journals_2575938769

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