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以同时具有丢失型和遗漏型未知属性值的广义不完备信息系统为研究对象,提出了一种新的二元关 系,并基于此关系讨论了其中的知识约简问题。在广义不完备信息系统中,引入了约简、广义区分矩阵等概念, 并给出了约简的判定定理和知识约简算法。最后,通过一个具体的例子,说明了约简算法在广义不完备信息系 统中处理模糊和不确定性知识是可行、有效的,为从复杂的不完备信息系统中获取知识提供了新的理论基础与 技术手段。 相似文献
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基于同可区分度的属性约简算法 总被引:4,自引:0,他引:4
从知识区分能力角度提出同可区分度的概念,并对其性质进行分析。利用同可区分度来刻画信息系统中属性的相对重要性,设计了一种基于信息论观点的启发式约简算法。该算法直接对原信息系统进行约简,不需要预处理,且对完备和不完备信息系统都适用,在保证较高约简率的同时使得信息论观点的约简算法在完备信息系统中的最坏时间复杂度降为公式最后用实例说明该算法的高效性。 相似文献
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不完备决策表的一种知识约简算法* 总被引:4,自引:1,他引:3
知识约简是粗糙集理论的核心内容之一。介绍了不完备信息系统下的粗糙集模型,提出了一个在不完备决策表中利用属性的重要性进行知识约简的算法,并给出实例计算结果,证明了算法的可行性。 相似文献
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面向大规模的数据进行知识约简是近年来粗糙集理论研究的热点。传统不完备信息系统的知识约简是假设在初始时将所有需要处理的数据一次性地装入内存中,这明显不适合处理海量数据,更不适合处理含有缺失信息的海量数据。为此,深入剖析了带有缺失信息的数据特征,把缺失属性的值用该属性所有可能的取值表示,并结合知识约简算法中的可并行性,从属性(集)的可辨识性和不可辨识性出发,并在MapReduce框架下设计了可用来处理不完备信息系统的知识约简算法。实验结果表明,该算法是有效可行的,能够对不完备信息系统中的海量数据进行知识约简。 相似文献
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一种基于知识粒度的不完备信息系统的属性约简算法 总被引:3,自引:1,他引:3
在不完备信息系统中,通过引入知识粒度的概念,对属性的重要性进行了定义,并以属性重要性为启发式信息,提出一种基于知识粒度的属性约简启发式算法,该算法的时间复杂度是多项式的,最后通过例子说明,该算法能得到不完备信息系统的一个约简。 相似文献
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在不完备信息系统和模糊决策信息系统的基础上,提出一种基于相容关系的不完备模糊决策信息系统的粗糙集模型,并重新定义了不完备模糊决策信息系统上任意子集的上下近似,给出了基于属性依赖度的启发式知识约简算法,通过实例验证了算法的可行性. 相似文献
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不完备信息系统中基于相容粒度计算的知识获取方法 总被引:1,自引:0,他引:1
研究在不完备信息系统(incomplete information system,IIS)中的知识获取已经成为近期粒度计算研究的热点方向之一.为探索一种高效的知识获取方法,基于相容粒度计算的基本原理,针对不完备信息系统的特点,提出了一种完整的知识获取算法.该算法包括不完备信息系统的属性约简算法和系统中对象的约简算法.其主要特点是在由完全覆盖构成的粒度世界中去研究知识的表示和获取问题,其基本粒就是最大相容类.对算法的性能进行了理论和实验分析,证明了算法的有效性和可行性. 相似文献
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把完备信息系统、不完备信息系统、序信息系统、覆盖信息系统等常见信息系统统称为广义信息系统,采用新的知识表达形式将其知识结构进行统一表示,特别是将覆盖信息系统纳入了广义信息系统的框架之中。在广义信息系统中引入粒度熵的概念,对属性的重要性给出度量;在此基础上,提出一种广义信息系统属性约简的启发式算法,进而得到广义信息系统的知识约简,并给出了若干算例。 相似文献
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属性约简是粗糙集理论在模式识别中一项重要的应用,传统的属性约简算法只适合处理静态的信息系统,而处理不断动态更新的信息系统面临着巨大的挑战。对于不完备信息系统,提出一种增量式的属性约简算法。在不完备信息系统下引入粗糙集理论中关于正区域的概念,针对不完备信息系统中属性增加的情形,提出了基于正区域的增量式属性约简算法。实验结果表明了所提出的增量式属性约简算法比非增量式的算法具有更高的效率,同时比其他同类型的算法具有更高的优越性。 相似文献
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基于决策熵的不完备信息系统的知识约简方法 总被引:1,自引:0,他引:1
为有效地解决不完备信息系统的知识约简,得到更优的决策规则集,研究了基于容差关系的决策熵在不完备信息系统中能客观反映决策规则的决策能力,提出了一种基于决策熵的不完备知识约简方法.该方法基于决策熵的思想,考虑了决策规则可信度和对象覆盖度,同时引入了容差关系,以决策熵的属性重要性度量为启发信息进行知识约简,最终得到确定的规则集.仿真实验结果表明了该算法的可行性. 相似文献
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研究了信息系统(包括完备和不完备信息系统)基于信息量的属性的相关性及其在属性约简中的应用.引进了具有补集特征的信息量、联合信息量、条件信息量、交互信息量等概念,并给出这些概念的一些重要关系式.利用信息量定义属性间的相关系数,并利用相关系数来刻画一个信息系统是否是完备的这一特征,讨论了所引进的概念在信息系统上的知识发现中的一些应用,提出了一个基于属性相关系数的信息系统知识约简的一种新算法.实验结果表明了该算法的有效性. 相似文献
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基于吴鹏等提出的k度限制相容关系模型,讨论在集值不完备信息系统上的约简,给出集值不完备信息系统属性约简的判定定理和辨识矩阵,得到集值不完备信息系统知识约简的具体操作方法。 相似文献
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在不完备信息系统中,通过引入划分贴近度,对不完备信息系统中属性的重要性进行了定义。针对不完备信息表和不完备决策表提出了两个新的基于划分贴近度的属性约简算法,两个算法的时间复杂度均为O(m2n2)。通过实例说明,这两个算法能分别得到不完备信息表的约简和不完备决策表的相对约简。 相似文献
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增量式属性约简是一种针对动态数据集的新型属性约简方法。然而目前的增量式属性约简很少有对不完备混合型的信息系统进行研究。针对这类问题提出一种属性增加时的增量式属性约简算法。在不完备混合型信息系统下引入邻域容差关系。基于邻域容差关系的粒化单调性,提出信息系统属性增加时邻域容差条件熵的增量式更新方法,并提出了不完备混合型信息系统下的邻域容差条件熵增量式属性约简算法。实验分析表明了该算法的有效性。 相似文献
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高效的不完备信息系统知识约简算法研究 总被引:3,自引:0,他引:3
文章基于粒度和粒度计算的方法,对不完备信息系统的属性重要度和相对于决策属性的重要度做了定义,在此基础上形成了基于粒度方法的不完备信息系统知识约简算法,通过实例证明了这种方法的有效性。文章分析了算法的时间复杂度,并同粗糙集算法进行了对比。 相似文献