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相似文献
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1.
垂直划分二进制可分辨矩阵的属性约简   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对二进制可分辨矩阵属性约简方法在处理大数据集时的不足,首先给出两种二进制可分辨矩阵属性约简的定义,并证明这两个属性约简定义与正区域的属性约简定义是等价的;然后,给出对二进制可分辨矩阵按条件属性垂直划分后进行属性约简的方法;为了进一步降低空间开销,提出将垂直分解的二进制可分辨矩阵存于外部介质中,在约简过程中,仅将所需部分调入内存,由此设计启发式属性约简算法,其时间和空间复杂度的上界分别为 (∣ ∣∣ ∣2)和 (∣ ∣2);最后,理论分析和实验结果验证了该算法的正确性和高效性.  相似文献   

2.
改进的基于简化二进制分辨矩阵的属性约简方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
在基于二进制分辨矩阵的属性约简方法中,删除法即从属性全集中依次删除冗余属性,直至剩余的属性集是一个最小约简.针对传统的基于二进制分辨矩阵的删除法效率较低且得不到最小约简的问题,提出一种改进的二进制分辨矩阵属性约简方法.首先对决策表进行简化,然后给出一种改进的简化二进制分辨矩阵方法;其次通过一个新的属性约简度量方法一次性删除多个属性,并从理论上分析了该方法的可行性;最后通过实验证明了得到的约简结果是最小约简.  相似文献   

3.
二进制可分辨矩阵的最小属性约简算法   总被引:1,自引:0,他引:1  
指出传统分辨矩阵的不足,给出了二进制可分辨矩阵的定义以及二进制可分辨矩阵元素集合的形成算法.精简了分辨矩阵元素.在此基础上,提出了一种基于二进制可分辨矩阵的最小属性约简算法.该约简算法以属性频率为选择条件,按照普通可分辨矩阵生成属性约简的原理,但以不同的形式,更少的存储空间,最终可以获得一个最小属性约简.通过对一个汽车数据库的数据进行属性约简,并将结果与其他算法的结果进行比较,证明该算法是可行有效的.  相似文献   

4.
对基于二进制分辨矩阵的属性约简算法进行深入研究,分析对比几种典型的属性约简算法的性能。在此基础上提出一种基于二进制分辨矩阵的启发式算法。该算法以矩阵的行与列两个方向的特征作为度量属性重要性的依据,更有可能获得决策表的一个最优约简。实验结果表明,该算法有效地提高了约简性能和识别率。  相似文献   

5.
基于改进的二进制分辨矩阵属性约简算法   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
属性约简是粗糙集理论的重要研究内容之一,目前已有许多属性约简算法。但这些算法中主要针对一致决策表,当决策表是不相容的情况下,常用的计算全部属性约简的差别矩阵算法会产生错误的结果。为了解决这个问题,引入了一个改进的二进制分辨矩阵,提出了一种基于改进的二进制分辨矩阵的属性约简算法。并利用上述算法结合实例进行属性约简,证明了算法的正确性和有效性。  相似文献   

6.
一种改进的基于二进制可分辨矩阵属性约简算法   总被引:1,自引:1,他引:0  
指出支天云的二进制可分辨矩阵约简算法存在的不足,给出简化的决策表定义和基于二进制可分辨矩阵的属性频率函数的定义.在此基础上,以核属性为初始约简集,以属性频率为启发式信息,提出了一种改进的基于二进制可分辨矩阵的属性约简算法,其最终可以获得一个最优约简,并且算法时间复杂度和空间复杂度分别为max{O(|C||U|),O(|C|2|U'|2)}和O(|C||U'|2).通过实例验证,表明该算法是有效的.  相似文献   

7.
一种改进的基于二进制可分辨矩阵属性约简算法   总被引:1,自引:0,他引:1  
指出支天云的二进制可分辨矩阵约简算法存在的不足,给出简化的决策表定义和基于二进制可分辨矩阵的属性频率函数的定义。在此基础上,以核属性为初始约简集,以属性频率为启发式信息,提出了一种改进的基于二进制可分辨矩阵的属性约简算法,其最终可以获得一个最优约简,并且算法时间复杂度和空间复杂度分别为max{O(|C| |U|),O(|C|^2| |U|^2)}和0(|C| |U|^2)。通过实例验证,表明该算法是有效的。  相似文献   

8.
文献[6]给出的基于简化二进制可分辨矩阵的快速属性约简算法是不完备的,并且在处理大数据集时的效率不很理想.提出一种基于二进制有序差别集的属性约简算法,该算法不需要创建二进制可分辨矩阵,减少了数据处理量,大大提高了约简的效率,使算法的时间复杂度和空间复杂度分别降为max{O(|C|2|U/C|2),O(|C|2|BMsCount|)}和O(|BMsCount |).最后的实验结果表明该算法是正确的、高效的.  相似文献   

9.
基于二进制可辨矩阵的属性约简算法的改进   总被引:11,自引:1,他引:11  
属性约简是粗糙集理论的核心内容之一,信息系统中知识(属性)并不是同等重要的,甚至其中某些知识是冗余的。属性约简是在保持信息系统中知识量(即分辨能力)不变的条件下,删除其中不相关或不重要的知识,现已证明寻找信息系统的最小属性约简是NP-hard问题。解决这类问题的一般方法是采用启发式算法求出最优或次最优约简。对支天云等所给出的二进制可辨矩阵的化简算法进行了改进,并根据属性的分辨能力的大小,提出了一种基于二进制可辨矩阵的思路清晰、实现简便的属性约简算法。通过算法分析表明,该算法是更加高效的。  相似文献   

10.
基于信息Granule属性约简的求解   总被引:1,自引:0,他引:1  
在传统基于分辨矩阵的约简方法中,用属性构成的集合表达对象间可区分性质;给出了信息Granule的二进制数构造方法,将对象间的可区分性质通过可区分函数的定义实现,并给出约简和核的求解算法。不难发现,后者比施行分辨矩阵更有利于在计算机上实现。  相似文献   

11.
冯丹    黄洋  石云鹏  王长忠 《智能系统学报》2017,12(3):371-376
属性约简是粗糙集理论在数据处理方面的重要应用,已有的针对连续型数据的属性约简算法主要集中在基于正域的贪心算法,该方法只考虑了一致样本和其他样本的可辨识性,而忽略了边界样本点间可区分性。为了克服基于正域算法的缺点,提出了连续型数据的辨识矩阵属性约简模型,该模型不但考虑了正域样本的一致性,同时考虑了边界样本的可分性。基于该模型,分析了属性约简结构,定义了辨识矩阵来刻画特征子集的分类能力,构造了实值型数据的属性约简启发式算法,并利用UCI标准数据集进行了验证。理论分析和实验结果表明,提出的算法能够有效地处理连续型数据,提高了数据的分类精度。  相似文献   

12.
周献中  李华雄 《控制与决策》2010,25(10):1507-1512
针对粗糙集理论中计算决策表核属性时出现的若干问题,讨论并分析了这些问题产生的原因.在此基础上,给出了不同目标下的广义约简定义,提出了必要区分关系和非必要区分关系等概念,由此给出了一般意义下的分辨矩阵定义.根据广义约简的定义,将已有的改进差别矩阵求核方法与早期Skowron等人提出的经典分辨矩阵求核方法作了对比,证明了两种方法完全相I司.  相似文献   

13.
Attribute reduction is viewed as an important preprocessing step for pattern recognition and data mining. Most of researches are focused on attribute reduction by using rough sets. Recently, Tsang et al. discussed attribute reduction with covering rough sets in the paper (Tsang et al., 2008), where an approach based on discernibility matrix was presented to compute all attribute reducts. In this paper, we provide a new method for constructing simpler discernibility matrix with covering based rough sets, and improve some characterizations of attribute reduction provided by Tsang et al. It is proved that the improved discernibility matrix is equivalent to the old one, but the computational complexity of discernibility matrix is relatively reduced. Then we further study attribute reduction in decision tables based on a different strategy of identifying objects. Finally, the proposed reduction method is compared with some existing feature selection methods by numerical experiments and the experimental results show that the proposed reduction method is efficient and effective.  相似文献   

14.
基于可辨识矩阵的启发式属性约简方法及其应用   总被引:23,自引:2,他引:23  
在基于可辨识矩阵的属性约简算法的基础上,提出了基于可辨识矩阵的计算属性重要性的方法,并以此作为启发式知识来约简决策表中的冗余属性。这种方法直接源于评审数据,思路清晰,拟合结果表明本约简算法合理、可靠。  相似文献   

15.
给出一种求不一致决策表的核和所有属性约简的新方法,首先利用U/C对决策表进行化简,然后在简化的决策表上定义新的差别矩阵,最后利用差别函数求出所有属性约简.该方法可有效降低生成差别矩阵时所需的存储空间和时间,理论分析和例子表明,该属性约简方法在效率上比现有的基于差别矩阵和差别函数的方法有显著提高.  相似文献   

16.
采用布尔矩阵不完备信息系统的属性约简   总被引:1,自引:1,他引:0       下载免费PDF全文
对于不完备信息系统完备化问题,现在常采用的方法是数据补齐法和扩充法,在研究和分析了其优劣后,提出一种完全依据信息系统提供的信息来产生布尔可辨矩阵的方法。给出一个基于对布尔可辨矩阵进行化简的求属性约简(或最小属性约简)的高效算法。  相似文献   

17.
一种基于改进区分矩阵的属性约简算法   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
现有的很多约简算法都是由构造决策表的区分矩阵出发,将矩阵中非空元素的合取范式转化为极小析取范式。但是,基于Skowron提出的区分矩阵约简算法对不相容决策表会产生错误的结果。为此,提出一种改进的区分矩阵的定义,以及基于此区分矩阵的属性约简算法,该算法对相容或不相容决策表都是适用的,特别对不相容决策表会得到更加稀疏的区分矩阵,可大大节省计算时间和存储空间,该算法是一种简单、有效、普遍适用的求解属性约简方法。  相似文献   

18.
Attribute reduction is considered as an important preprocessing step for pattern recognition, machine learning, and data mining. This paper provides a systematic study on attribute reduction with rough sets based on general binary relations. We define a relation information system, a consistent relation decision system, and a relation decision system and their attribute reductions. Furthermore, we present a judgment theorem and a discernibility matrix associated with attribute reduction in each type of system; based on the discernibility matrix, we can compute all the reducts. Finally, the experimental results with UCI data sets show that the proposed reduction methods are an effective technique to deal with complex data sets.  相似文献   

19.
基于变精度粗集的分类方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
基于差别矩阵的约简算法简单、计算量小,但是传统的差别矩阵不能处理噪声数据。为提高差别矩阵的适用范围,提出一种能够容忍数据中包含噪声的变精度差别矩阵,并给出改进的基于条件属性偏序关系的约简算法。最后,将这一方法用于对多类图像的分类过程中,将分类结果与BP网络的分类结果和基于传统Skowron差别矩阵方法的分类结果相比较表明这种分类方法具有较好的结果。  相似文献   

20.
基于差别矩阵思想的属性约简算法需要求出决策表的差别矩阵,然而差别矩阵的求取不但费时而且占用大量的存储空间。为此,提出一种基于差别矩阵中非空对象个数的改进属性约简算法。在利用差别矩阵思想的同时不生成差别矩阵,并给出属性重要度的定义及其快速计算公式,只需要 和 就能计算出属性重要度。实例分析证明,该算法能节省计算时间,求出最小属性约简。  相似文献   

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